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公开(公告)号:CN112737673B
公开(公告)日:2023-11-03
申请号:CN202011585369.5
申请日:2020-12-28
Applicant: 重庆邮电大学
IPC: H04B10/079
Abstract: 本发明公开了一种噪声下瞬态微弱微波信号频谱光学检测方法及装置。连续的激光光源作为种子光源经耦合器分成两支路,分别在上下两支路产生重复频率略有不同的两个相干光频梳。上支路的光频梳经电光调制器对瞬态微波信号进行频谱克隆。克隆后的光频梳进入M‑bit光延迟模块中进行周期性复制,得到2M个时域副本。下支路的光频梳作为本振光,与上支路的信号光频梳分别经解复用器分路。通过对解复用器分路后的各个波长信号相干检测,得到多路中频信号。通过对得到的各路中频信号累加平均,凸显信号与噪声差异,获得噪声下瞬态微弱微波信号频谱信息。该发明基于光子学技术,结构简单,且以低速的探测模块实现噪声下瞬态微弱微波信号频谱检测和分析。
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公开(公告)号:CN112737673A
公开(公告)日:2021-04-30
申请号:CN202011585369.5
申请日:2020-12-28
Applicant: 重庆邮电大学
IPC: H04B10/079
Abstract: 本发明公开了一种噪声下瞬态微弱微波信号频谱光学检测方法及装置。连续的激光光源作为种子光源经耦合器分成两支路,分别在上下两支路产生重复频率略有不同的两个相干光频梳。上支路的光频梳经电光调制器对瞬态微波信号进行频谱克隆。克隆后的光频梳进入M‑bit光延迟模块中进行周期性复制,得到2M个时域副本。下支路的光频梳作为本振光,与上支路的信号光频梳分别经解复用器分路。通过对解复用器分路后的各个波长信号相干检测,得到多路中频信号。通过对得到的各路中频信号累加平均,凸显信号与噪声差异,获得噪声下瞬态微弱微波信号频谱信息。该发明基于光子学技术,结构简单,且以低速的探测模块实现噪声下瞬态微弱微波信号频谱检测和分析。
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公开(公告)号:CN119814168A
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202510042151.1
申请日:2025-01-10
Applicant: 重庆邮电大学
IPC: H04B10/69 , H04B10/556 , H04B10/50
Abstract: 本发明提出了一种基于KK处理的低载波信号比的宽带RF信号接收系统。该系统对传统的KK算法进行改进以达到更低的载波功率比要求,核心器件包括激光器、偏振控制器、双驱动马赫‑曾德尔调制器、光放大器以及光电探测器等。首先,将激光器输出的连续光载波通过偏振控制器调节后,注入到双驱动马赫‑曾德尔调制器中,并被射频信号调制。调制后的光信号最终被光电探测器检测,对输出的信号进行数据采样,在数字信号处理模块中利用数字滤波器从采样后的数据中进行数据提取。最后基于改进后的KK算法对SSBI干扰进行估计与重构,接着完成对信号中SSBI干扰的消除,并实现较低的CSPR。本发明提升了系统性能、简化了架构,并增强了适应性与拓展性,为下一代光通信和移动前传系统提供了高效解决方案。
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公开(公告)号:CN117849723A
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202410017774.9
申请日:2024-01-03
Applicant: 重庆邮电大学
IPC: G01S7/28
Abstract: 本发明公开了一种大时间带宽积宽带双啁啾微波信号光学生成方法,该方法涉及和光通信领域以及微波光子领域。该方法基于光纤布拉格光栅的大时间带宽积宽带双啁啾微波信号生成的光子辅助方法。信号产生方案由连续激光器、马赫‑曾德尔调制器、相位调制器、光环形器、光纤布拉格光栅、光耦合器、光电探测器组成,该方法使用激光器产生光载波,注入马赫‑曾德尔调制器后产生±2阶光边带和光载波,利用光纤布拉格光栅完成±2阶光边带和光载波的分离。反射的光载波信号经过另一个马赫‑曾德尔调制器被基带单啁啾信号调制,调制输出的光信号与光纤布拉格光栅透射的±2阶光边带耦合后在光电探测器中实现光电转换,生成高载频、大时间带宽积的双啁啾微波信号。通过调谐加载在马赫‑曾德尔调制器的射频信号频率,可生成频段可调谐的双啁啾微波信号。本发明提出的方案以一个结构简单、成本低廉的系统生成了高载频、大带宽的双啁啾微波信号,并且该方案具有频率调谐范围大、信号参数可调的优势,有望为未来雷达系统提供稳定可靠、高距离‑速度联合分辨率的信号源。
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公开(公告)号:CN113315573A
公开(公告)日:2021-08-27
申请号:CN202110589063.5
申请日:2021-05-28
Applicant: 重庆邮电大学
IPC: H04B10/079 , H04B10/516 , H04B10/548 , H04B10/70
Abstract: 本发明公开了一种光学辅助的宽带微波瞬时频率测量方法和装置。激光器发出的连续光首先进入到载波抑制型单边带调制模块中被接收到的待测射频信号调制,产生的单个边带的光信号经过耦合器分成两支路;上支路光边带进入到马赫‑曾德尔干涉仪,得到互补滤波的两端口输出;下支路光边带经声光调制器后实现MHz到百MHz量级的光学频移fs;所述两支路的输出合并进入到两低速光电探测器中,拍频产生固定载频为fs的射频信号;通过对比两射频信号的幅度得到幅度比较函数,从而推测待测微波信号的频率。该方法避免了直流及低频噪声的干扰,且整个过程与光源功率和微波功率的变化无关,能在宽频带范围内实现瞬时频率测量。
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公开(公告)号:CN117040633A
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202311176426.8
申请日:2023-09-12
Applicant: 重庆邮电大学
IPC: H04B10/2507 , H04B10/2575
Abstract: 本发明涉及光通信领域和微波光子领域,具体涉及一种面向宽带多载波微波光链路的快速自适应线性化方法。首先,将激光器输出的连续光载波通过偏振控制器调节后,注入到处于低偏置状态下的马赫曾德尔调制器中,并被射频信号调制。调制后的光信号经过光纤传输后被光电探测器检测,对输出的信号进行数据采样,在数字信号处理模块中利用数字滤波器从采样后的数据中提取出失真信息。最后基于失真信息中互调失真和三阶交调失真信号与基频信号符号相反的特性,在快速自适应获取最佳线性化向量系数的同时完成对互调失真和三阶交调失真的补偿。本发明无需系统和信号的先验参数,无需复杂的训练和迭代优化过程,效果和实用性更好。
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公开(公告)号:CN116633447A
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN202210394114.3
申请日:2022-04-15
Applicant: 重庆邮电大学
IPC: H04B10/61
Abstract: 本发明公开了一种新型的宽带微波光子信道化接收方法,该方法涉及微波技术领域和光通信技术领域。所述方法如说明书附图1所示,连续光源经光耦合器分成两路:一路经光移频后被宽带射频信号以载波抑制双边带调制,经光耦合器复制多份;另一路作为种子光源,相同频率的本振信号源产生一路偶数阶本振光学频率梳和一路奇数阶本振光学频率梳,分别进入到解复用中;经解复用后的多个梳齿分别和复制的光信号进入到多个高镜像抑制光域混频解调模块中,实现了宽带微波信号的信道化接收。本发明克服了光滤波器精度不足、串扰严重的问题,以及克服了传统双梳接收方案中多梳线、宽间隔、稳定相干的双光学频率梳难以生成的技术难点。
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公开(公告)号:CN113315573B
公开(公告)日:2023-02-10
申请号:CN202110589063.5
申请日:2021-05-28
Applicant: 重庆邮电大学
IPC: H04B10/079 , H04B10/516 , H04B10/548 , H04B10/70
Abstract: 本发明公开了一种光学辅助的宽带微波瞬时频率测量方法和装置。激光器发出的连续光首先进入到载波抑制型单边带调制模块中被接收到的待测射频信号调制,产生的单个边带的光信号经过耦合器分成两支路;上支路光边带进入到马赫‑曾德尔干涉仪,得到互补滤波的两端口输出;下支路光边带经声光调制器后实现MHz到百MHz量级的光学频移fs;所述两支路的输出合并进入到两低速光电探测器中,拍频产生固定载频为fs的射频信号;通过对比两射频信号的幅度得到幅度比较函数,从而推测待测微波信号的频率。该方法避免了直流及低频噪声的干扰,且整个过程与光源功率和微波功率的变化无关,能在宽频带范围内实现瞬时频率测量。
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公开(公告)号:CN119834900A
公开(公告)日:2025-04-15
申请号:CN202510042149.4
申请日:2025-01-10
Applicant: 重庆邮电大学
Abstract: 本发明提出了一种基于噪声相位编码调制的加密通信与雷达一体化系统。该系统融合了噪声相位调制与光子变频技术,核心器件包括激光器、可调谐激光源、马赫曾德尔调制器、光放大器、光耦合器,以及光电探测器、包络检测器和高通滤波器等。通过利用高斯白噪声的随机特性与相位编码信号的自相关特性,系统实现了对通信信号的噪声相位调制,生成了一种融合噪声特性与相位调制特性的一体化混合信号。该系统通过可调谐激光源和包络检测器,能够对信号频率进行灵活调谐,同时有效规避了两个自由激光器产生毫米波所引入引起的相位噪声和频率偏移。此方案不仅实现了高效的雷达目标探测功能,还提升了通信的安全性,展现出其在未来电子战系统中广泛的应用潜力与技术优势。
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公开(公告)号:CN119583138A
公开(公告)日:2025-03-07
申请号:CN202411688453.8
申请日:2024-11-25
Applicant: 重庆邮电大学
IPC: H04L9/40 , H04B10/2513
Abstract: 本发明提出了一种基于放大自发辐射光(ASE)的加密光通信系统,系统融合了ASE光源的宽频带、高噪声特性以及动态密钥机制。采用波分复用技术,并结合马赫曾德尔调制器、相位调制器和偏振调制器等器件,实现对数据和密钥信号的有效调制。系统引入动态密钥机制,在每次数据传输时,不仅发送加密的数据信号,还同步传送加密的密钥至授权用户,确保密钥的一次性使用,从而极大地提升系统的抗破解能力。通过这种高效的每次传输更新密钥的方式,能有效降低长期密钥遭受量子计算破解的风险,增强系统的数据保密性。此外,系统还满足灵活可扩展性的需求,为高安全性通信提供了一种可行的研究思路。
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