用于相干光探测的信号发送器、信号接收器、系统及方法

    公开(公告)号:CN108964780A

    公开(公告)日:2018-12-07

    申请号:CN201810833865.4

    申请日:2018-07-26

    摘要: 本发明实施例提供了一种用于相干光探测的信号发送器、信号接收器、系统及方法。具体方案如下:产生初始载波信号;按照预设差频,调整初始载波信号的频率,并按照预设调制模式,将待探测信号调制到调整后的载波信号中,得到第一信号。接收并放大第一信号,得到第二信号;接收产生的初始本振光信号,调整初始本振光信号,将第二信号与调整后的本振光信号进行耦合,再对耦合后的信号进行拍频处理,得到第三信号;放大第三信号,并按照预设解调模式,解调放大后的第三信号,得到解调后的待探测信号。采用本发明实施例提供的方案,可以实现微波信号在传输链路中的远距离、高灵敏度传输,提升传输链路的整体性能,满足实际需求。

    基于光子神经网络的信号调制格式识别方法、装置

    公开(公告)号:CN108599865A

    公开(公告)日:2018-09-28

    申请号:CN201810332866.0

    申请日:2018-04-13

    摘要: 本发明实施例提供了一种基于光子神经网络的信号调制格式识别方法、装置、电子设备及存储介质,方法包括:获取待识别信号的特征信号,特征信号为对待识别信号采样后得到的;将特征信号输入光子芯片,光子芯片用于完成用于信号调制格式识别的神经网络算法中的线性运算,获取光子芯片进行线性运算后的输出结果,并基于输出结果进行神经网络算法中的非线性运算,得到待识别信号的调制格式。从而不需要使用处理器来处理神经网络中线性运算部分包含的矩阵运算,提高了信号调制格式识别的速度,且由于使用光子芯片进行运算时能耗很小,因此使用这种方法也降低了整个系统的功耗。

    一种支持通道共享的可重构射频前端装置

    公开(公告)号:CN105471467B

    公开(公告)日:2018-08-17

    申请号:CN201610009293.9

    申请日:2016-01-07

    摘要: 本发明公开了一种支持通道共享的可重构射频前端装置,包括:射频接收模块,用于接收射频信号;光调制模块,用于对所述射频信号进行光调制以生成光载射频信号;光载本振模块,用于生成与所述光载射频信号对应的光载本振信号;全光变频模块,用于对所述光载射频信号以及所述光载本振信号进行拍频以生成中频的光载混频信号;全光交换模块,用于对所述光载混频信号进行信号交换以输出特定波长组合的光载信号;中频输出模块,用于对所述光载信号进行光电转换以生成中频信号。与现有技术相比,本发明的装置体积小、功耗低、具有较高的信号带宽;同时,根据本发明的装置可以简单变换信号交换模式,从而满足多功能、多频段的交换需求。

    一种获取光纤链路时延抖动的装置及方法

    公开(公告)号:CN105141365B

    公开(公告)日:2017-12-19

    申请号:CN201510320733.8

    申请日:2015-06-11

    IPC分类号: H04B10/2507 H04J3/06

    摘要: 本发明公开了一种获取光纤链路时延抖动的装置,所述装置包括:光载波发生器、与所述光载波发生器以及光纤链路连接的第一光耦合器、与所述第一光耦合器相连的声光移频器、与所述光纤链路以及所述声光移频器连接的相位差获取器以及与所述相位差获取器相连的时延抖动提取器。本发明还提出了一种获取光纤链路时延抖动的方法,所述方法包括以下步骤:抖动感知步骤、移频步骤、相位差获取步骤以及时延抖动获取步骤。现有技术相比,根据本发明的装置及方法可以更加精确的获取光纤链路时延抖动,并在保证光纤链路时延抖动的获取精度的前提下降低了装置的硬件成本。

    多信道数字预失真处理方法及系统

    公开(公告)号:CN103957178A

    公开(公告)日:2014-07-30

    申请号:CN201410120758.9

    申请日:2014-03-27

    摘要: 本发明提出了一种多信道数字预失真处理方法,包括:预测各信道中的频分复用信号与其他信道中的频分复用信号在频率复用后同时加载到光载无线链路传输产生的交调失真;对不同信道中的各所述频分复用信号间的交调失真进行补偿。本发明还提供了一种多信道数字预失真处理系统,包括:多信道数字预失真模块,用以建立数字预处理模型并根据所述数字预处理模型对输入信号进行数字预失真处理以补偿ROF链路中的非线性失真;数字预失真训练模块,用以对所述数字预处理模型的参数进行求解。通过采用本发明所公开的多信道数字预失真处理方法及系统可补偿ROF链路对频分复用信号引入的记忆效应和非线性交调失真,使整个系统实现线性传输。

    一种多频率无线定位方法
    16.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103176162A

    公开(公告)日:2013-06-26

    申请号:CN201310042397.6

    申请日:2013-02-01

    IPC分类号: G01S1/00 G01S5/00

    摘要: 本发明公开了无线定位技术领域,特别涉及一种多频率无线定位方法。首先,移动设备发送至少两种不同频率的无线信号;然后,接收设备接收所述无线信号并发送给信号处理器;最后,所述信号处理器对所述无线信号进行处理,进而得到所述移动设备与所述接收设备之间的距离。本发明对不同频率的无线信号进行处理,得到了移动设备与接收设备之间的距离,本发明方法简单有效,大大提高了无线定位的精度。

    超短光脉冲测量系统和方法

    公开(公告)号:CN113834574B

    公开(公告)日:2022-09-16

    申请号:CN202111004726.9

    申请日:2021-08-30

    IPC分类号: G01J11/00

    摘要: 本发明提供一种超短光脉冲测量系统和方法,该系统包括:第一光滤波器,用于对待测超短光脉冲进行频谱采样,得到离散的频率成分,所述第一光滤波器为周期性光滤波器;时间透镜,用于将所述周期性光滤波器频谱采样得到的离散的频率成分进行下变频,得到多组压缩后的频谱组分;第二光滤波器,用于从多组压缩后的频谱组分中过滤出预定频率值的频率成分;连续光激光器,用于产生连续波长的激光信号;平衡光电探测器,用于对第二光滤波器输出的光脉冲和连续光激光器输出的光脉冲进行相干探测,并将探测得到的信号下变频至射频域,由此实现光脉冲信号带宽的压缩。本发明能够解决传统基于色散的时间拉伸方案传输延时大、无法直接测量相位的问题。

    一种偏振态独立调制实现的多路变频结构

    公开(公告)号:CN114024616A

    公开(公告)日:2022-02-08

    申请号:CN202111236183.3

    申请日:2021-10-22

    IPC分类号: H04B10/50 H04B10/61

    摘要: 本发明提供一种偏振态独立调制实现的多路变频结构,包括:第一波分复用器;多个调频支路,输入端与第一波分复用器的输出端连接,各调频支路包括第一偏振分束器、第一调制器以及第一偏振合束器,第一偏振分束器的输入端与第一波分复用器的输出端连接,第一调制器的输入端和输出端分别与第一偏振分束器的第一输出端和第一偏振合束器的第一输入端连接,第一偏振分束器的第二输出端与第一偏振合束器的第二输入端连接;第二波分复用器,与多个调频支路的输出端连接;第二偏振分束器,与第二波分复用器的输出端连接;第二调制器,输入端与第二偏振分束器的第一输出端连接;光耦合器,输入端与第二偏振分束器的第二输出端及第二调制器的输出端连接。

    超短光脉冲测量系统和方法

    公开(公告)号:CN113834574A

    公开(公告)日:2021-12-24

    申请号:CN202111004726.9

    申请日:2021-08-30

    IPC分类号: G01J11/00

    摘要: 本发明提供一种超短光脉冲测量系统和方法,该系统包括:第一光滤波器,用于对待测超短光脉冲进行频谱采样,得到离散的频率成分,所述第一光滤波器为周期性光滤波器;时间透镜,用于将所述周期性光滤波器频谱采样得到的离散的频率成分进行下变频,得到多组压缩后的频谱组分;第二光滤波器,用于从多组压缩后的频谱组分中过滤出预定频率值的频率成分;连续光激光器,用于产生连续波长的激光信号;平衡光电探测器,用于对第二光滤波器输出的光脉冲和连续光激光器输出的光脉冲进行相干探测,并将探测得到的信号下变频至射频域,由此实现光脉冲信号带宽的压缩。本发明能够解决传统基于色散的时间拉伸方案传输延时大、无法直接测量相位的问题。

    一种光傅里叶变换芯片及系统

    公开(公告)号:CN113179132A

    公开(公告)日:2021-07-27

    申请号:CN202110328298.9

    申请日:2021-03-26

    IPC分类号: H04B10/516

    摘要: 本申请实施例提供的光傅里叶变换芯片及系统,应用于芯片技术领域,包括多个光学谐振腔和耦合器,各所述光学谐振腔并联排布,所述光学谐振腔包括谐振环、移相器;针对任一所述光学谐振腔,所述谐振环的输出端与所述移相器的输入端相连接;所述移相器的输出端与所述耦合器的输入端相连接,其中,当I≥2时,第I个耦合器输入端与第I‑1个耦合器的输出端和第I+1个移相器的输出端相连接,当I=1时,第1个耦合器的输入端与第1个和第2个移相器的输出端。不但可以进行傅里叶变换,并且由于其仅仅包括多个光学谐振腔和耦合器,因此,其体积可以大大减小,从而降低色散元件的重量,降低能耗,提高效率。