一种高精度光学相控捕跟系统

    公开(公告)号:CN104092494B

    公开(公告)日:2016-09-21

    申请号:CN201410286131.0

    申请日:2014-06-24

    Abstract: 一种高精度光学相控捕跟系统,涉及液晶光学、应用光学和衍射光学交叉技术领域,解决现有液晶光学相控阵光束偏转控制精度低的问题。在液晶光学相控阵光束偏转控制的基础上,液晶光学相控阵加载液晶光楔组成液晶光学相控阵天线,作为空间激光通信链路的相控捕跟系统,液晶光学相控阵为粗捕获执行模块,控制光束对预置不确定区进行离散扫描,进行空间光通信光束捕获;液晶光楔为精跟踪执行模块,控制光束进行高精度、连续扫描,进行空间光通信光束跟踪。液晶光学相控阵和液晶光楔联合完成空间激光通信系统的捕获跟踪功能。

    一种基于DPMZM的微波光子三阶交调完全抑制系统

    公开(公告)号:CN104967488A

    公开(公告)日:2015-10-07

    申请号:CN201510205706.6

    申请日:2015-04-27

    Abstract: 一种基于DPMZM的微波光子三阶交调失真完全抑制系统,包括微波源、相位控制模块、偏置控制模块、激光器、DPMZM和光电探测器;采用相位控制模块,使加载到双驱动DPMZM四个驱动电极上的四路射频电信号具有固定的相位差,结合直流偏置控制单元对DPMZM的上行MZM、下行MZM和主调制器进行直流偏置点控制,利用两个180度移相器实现四路射频信号间的相位差控制,实现了宽带微波光子通信链路的三阶交调完全抑制,具有设计复杂度低、实现简单、稳定性高、重复性良好的特点,可解决宽带微波光子通信高线性化需求,保证宽带微波光子通信系统的高带宽、大动态范围。

    一种原型图LDPC码编码调制的交织映射方法

    公开(公告)号:CN104168083A

    公开(公告)日:2014-11-26

    申请号:CN201410220046.4

    申请日:2014-05-22

    Abstract: 一种原型图LDPC码编码调制的交织映射方法,首先将星座映射点的q个比特位按调制可靠度降序进行排序;将P-LDPC码原型图中代表实际传输的p个变量节点按重量进行划分并排序,顺序依次是:最重的一类变量节点;重量为1的变量节点;重量为2的变量节点;以及重量介于2和最重节点之间的一类变量节点。将编码器输出的np个编码比特按照上述变量节点的重量顺序进行排序,得到经过交织的序列。将经过交织后的序列顺序均分成q个比特段,每段有m=np/q个比特;将分成的q个编码比特段顺序分配给q个调制星座比特位。依次从每个比特段中顺序选择一个比特,构成一个包括q个比特的调制符号,一共形成m个调制符号。

    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。

    利用相位调制器和Sagnac环生成三角波的装置及方法

    公开(公告)号:CN105763260A

    公开(公告)日:2016-07-13

    申请号:CN201610048216.4

    申请日:2016-01-16

    Abstract: 本发明公开了一种利用相位调制器和萨格奈克(Sagnac)环产生三角形脉冲的装置及方法,涉及微波技术领域以及光通信技术领域,主要应用于三角形脉冲的生成。所述方法如附图所示,包括光源、射频信号源、环形器、Sagnac环、偏振控制器、起偏器、光纤布拉格光栅、掺铒光纤放大器以及光电探测器。所述Sagnac环由偏振分束器、相位调制器、偏振控制器构成。利用Sagnac环实现环路输出信号一阶边带与载波具有同程度的抑制,经光滤波及拍频后可产生与射频信号频率相等的三角波信号。当改变射频信号频率时,只需要合理调节光载波的波长仍可得到三角波信号。因此,本方案可以产生三角波信号,且具有很好的重复率调谐性。

    一种多芯片混合集成的星载阵列式微波光子变频器

    公开(公告)号:CN115913370B

    公开(公告)日:2024-11-05

    申请号:CN202211203579.2

    申请日:2022-09-29

    Abstract: 本发明公开了一种多芯片混合集成的星载阵列式微波光子变频器,属于微波光子信号处理技术领域。包括光子芯片和射频芯片。光子芯片包括激光器耦合组件、LO调制器芯片、PLC芯片、RF调制器芯片、光纤微连接结构、四个高速光电探测器,所述射频芯片包括倍频器、RF低噪放芯片、四个中频放大器、四个滤波器。为解决星上高低温环境和振动对多芯片直连的应力损伤,采用短光纤微连接结构实现PLC芯片和调制器芯片桥接;为进一步提高系统集成度,通过光子芯片与射频芯片的多芯片组件封装的形式实现高集成度的光电混合集成多通道微波光子变频。本发明提高光路集成度和可靠性,降低体积重量,适应星载大规模应用需求。

    一种支持高速子信道交换的微波光子信道化接收装置

    公开(公告)号:CN117459150A

    公开(公告)日:2024-01-26

    申请号:CN202311181637.0

    申请日:2023-09-13

    Abstract: 本发明涉及一种支持高速子信道交换的微波光子信道化接收装置,激光器输出进行本振信号的电光调制,然后经过波分解复用分为上下两路,上路进行宽带射频信号的电光调制,下路先进行本振信号的电光调制,之后经过分路、衰减或声光移频、波分解复用后在不同的输出端口获得频率间隔固定的光本振信号,该光本振信号输入光开关,然后分别与分路后的射频信号一同输入相干光电探测阵列中。后续经过90度电桥合路与滤波,最终实现信道化接收。该装置可通过对光开关进行配置,实现子信道交换转发。该装置通过本振电光调制结合光移频器,可成倍增加子信道数目。该装置易于实施、稳定性好、可靠性高、信道化能力好且不存在光滤波稳定性差的问题。

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