一种基于微波光子的可调谐多格式信号生成装置及方法

    公开(公告)号:CN115865207A

    公开(公告)日:2023-03-28

    申请号:CN202211321601.3

    申请日:2022-10-26

    Abstract: 本发明提供了一种基于微波光子的可调谐多格式信号生成装置,包括激光器、脉冲波形发生器、信号源、调制光开关、信号生成器和光电探测器;激光器向调制光开关发送光信号;脉冲波形发生器向调制光开关发送二进制编码信号;调制光开关在二进制编码信号的控制下对光信号的相位进行调制,生成具有不同相位特征两路光信号并输出至信号生成器;信号源生成两路射频信号并输入至信号生成器;信号生成器在不同射频信号的作用下对具有不同相位特征的光信号进行强度调制,生成具有不同频率及格式的耦合光信号输入至光电探测器;光电探测器将耦合光信号转换为电信号。本发明在同一结构实现了多格式信号的灵活可调谐控制与按需生成。

    一种宽频段多通道光子辅助微波信号移相装置及方法

    公开(公告)号:CN113949458A

    公开(公告)日:2022-01-18

    申请号:CN202110988303.9

    申请日:2021-08-26

    Abstract: 一种宽频段多通道光子辅助微波信号移相装置及方法,装置包括激光器、偏振复用调制器、光滤波器、1/4波片、1/2波片、起偏器、光电探测器,由激光器发出的光波进入偏振复用调制器中,微波信号加载到偏振调制器上的一个子调制器上,偏振复用调制器输出的光信号滤波后依次输入到1/4波片以及各个通道的1/2波片、起偏器和光电探测器中,在光电探测器输出端得到移相后的微波信号。本发明移相方法通过使1/4波片旋转角度为45°,然后通过调节各通道1/2波片主轴的角度差,即可在保持微波信号幅度的恒定的条件下,对微波信号实现多通道移相。相较于现有的三环偏振控制器,本发明具有大带宽、多通道、结构简单、易于实现等优点。

    一种基于双共轭混频的太赫兹通信波束回溯装置及方法

    公开(公告)号:CN108988914B

    公开(公告)日:2020-10-23

    申请号:CN201810996729.7

    申请日:2018-08-29

    Abstract: 本发明一种基于双共轭混频的太赫兹通信波束回溯装置及方法,针对在星间链路中,由于卫星的高速相对移动,受时空条件约束,使得星间链路具有通信时间短,传输数据量大的特点,本发明的太赫兹波由于传输速率高在短时间中可以传递大量的信息,其对准过程不需要机械条件的物理对准,仅依靠导频波入射即可诱导发射波束反向传输,实现通信过程的实时对准,确保了通信的可持续性。采用本发明可以使太赫兹通信节点间接入变得相对容易,而且系统不必采用太赫兹频段旋转关节或快速数控移相器等获取困难的部组件,可以解决太赫兹波束跟踪困难的问题。

    一种压缩感知观测矩阵的优化设计方法

    公开(公告)号:CN108988865A

    公开(公告)日:2018-12-11

    申请号:CN201810757866.5

    申请日:2018-07-11

    Abstract: 一种压缩感知观测矩阵的优化设计方法,首先确定初始观测矩阵的维度M×N;据此确定分块子矩阵的维度p以及分布矩阵A的维度;然后生成{0,1}二值稀疏随机分布矩阵A;确定非零子矩阵的置换矩阵R及其循环移位次数k,生成各循环置换矩阵Rk,使得观测矩阵的最小环长gmin≥6;分别用循环置换矩阵Rk和零矩阵O代替分布矩阵A中的“1”和“0”,展开后生成初始观测矩阵Φs;列置换,得到新的观测矩阵Φ;若不满足重构精度要求,则重新生成Φ,直至满足重构精度;采用上述方法生成的观测矩阵具有列相关性小的特点,重构性能好、具有普适性,观测及重构速度快、计算简单、易于硬件实现。

    一种零中频的微波光子信道化接收机的装置及方法

    公开(公告)号:CN106487453B

    公开(公告)日:2018-10-16

    申请号:CN201610880058.9

    申请日:2016-09-28

    Abstract: 本发明公开了一种零中频的微波光子信道化接收机的装置及方法。装置包括激光二极管(LD)、两个本振信号(LO1、LO2)、DP‑QPSK调制器、光带通滤波器(OBPF)、单偏振马曾调制器(MZM)、分路器、窄带OBPF组、偏振控制器(PC)、偏振分束器(PBS)、平衡探测器(BPD)、多通道ADC。利用DP‑QPSK调制器产生光频梳和正负二阶边带的偏振复用信号,射频(RF)信号对正二阶边带调制,产生的下边带落在光频梳的谱线内,窄带OBPF组进行信道分割后平衡探测,解调得到IQ数据。直流偏差和偶次失真通过平衡探测得到了抑制,IQ幅度和相位平衡度可通过光功率和偏振态精细校正。

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