一种光性能监测的方法、装置、电子设备及介质

    公开(公告)号:CN110324080A

    公开(公告)日:2019-10-11

    申请号:CN201910578593.2

    申请日:2019-06-28

    IPC分类号: H04B10/079

    摘要: 本发明实施例提供了一种光性能监测的方法、装置、电子设备及介质,涉及光纤通信技术领域,用于实现光性能监测。本发明实施例的方案包括:获取通过色散补偿的待监测光信号的信号星座图,将信号星座图输入监测模型,监测模型基于二值神经网络和训练集训练得到,所述训练集包括待训练光信号的信号星座图以及各待训练光信号对应的调制格式和光信噪比,获取监测模型输出的结果,根据输出结果确定待监测光信号的调制格式和光信噪比。

    一种信号处理方法及装置
    22.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108649992A

    公开(公告)日:2018-10-12

    申请号:CN201810443871.9

    申请日:2018-05-10

    IPC分类号: H04B1/69

    CPC分类号: H04B1/69 H04B2001/6912

    摘要: 本发明公开了一种信号处理方法及装置,该方法可以包括:将离散啁啾脉冲信号等分为N+1路脉冲信号,其中,N表示信道个数;将所述N+1路脉冲信号中的一路脉冲信号加载接收到的射频信号,将加载得到的信号等分为N路第一信号;将所述N+1路脉冲信号中的N路脉冲信号分别引入延时,得到N路延时脉冲信号;将所述N路第一信号分别与所述N路延时脉冲信号进行对应处理,得到N路对应不同频段的射频信号;将N路射频信号分别在N路所述信道上进行输出。通过上述实施例,能够实现宽带射频信号的高分辨率、大动态范围地信道化接收。

    一种光电振荡器及其稳频方法

    公开(公告)号:CN106025786A

    公开(公告)日:2016-10-12

    申请号:CN201610616407.6

    申请日:2016-07-29

    IPC分类号: H01S3/13 H01S3/10

    摘要: 本发明实施例提供了一种光电振荡器及其稳频方法,其中光电振荡器包括激光器、电光调制器、长光纤、相位调制光外差稳频环路、光电探测器、带通滤波器、电移相器、电放大器、第二电耦合器和原子频标器,相位调制光外差稳频环路包括相位调制器、偏振分束器、锁定放大器和频率综合器;原子频标器包括铷泡、四分之一波片和反射镜单元,四分之一波片置于铷泡和反射镜单元间;相位调制后的光边带信号注入铷泡,四分之一波片旋转泵浦光得45度偏转光,反射镜单元反射偏转光得反射光,反射光经四分之一波片旋转,得偏振正交旋转后的反射光;偏振正交旋转后的反射光注入铷泡,得振荡频率抖动漂移信号,经原子频标器提取并传输至相位调制光外差稳频环路。

    一种射频交换装置
    24.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104993870A

    公开(公告)日:2015-10-21

    申请号:CN201510433672.6

    申请日:2015-07-22

    IPC分类号: H04B10/2575 H04B7/26

    摘要: 本发明公开了一种射频交换装置,属于通信技术领域,以解决现有技术中的射频交换装置无法满足宽频段通信的需求的技术问题。该射频交换装置包括:设置有M个光输入接口和M个光输出接口的主模块、以及N个扩展模块,每一扩展模块包括光输出接口和光输入接口,扩展模块接入射频信号调制为光载射频信号后,通过光输出接口向主模块输出光载射频信号,并通过光输入接口接入来自主模块的光载射频信号;主模块包括波分复用单元和波长路由单元,波分复用单元连接M个光输入接口、用于将扩展模块输入的光载射频信号耦合为一束,波长路由单元用于将波分复用单元输出的光束进行波长选择、并通过M个光输出接口向扩展模块输出经过波长选择的光载射频信号。

    一种光链路线性化方法
    25.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104618023A

    公开(公告)日:2015-05-13

    申请号:CN201410840839.6

    申请日:2014-12-30

    摘要: 本发明公开一种光链路线性化方法,所述方法包括:S1、从光链路中获取光信号,并从所述光信号中探测恢复出失真的电信号;S2、根据所述失真的电信号,构建补偿信号;S3、利用所述补偿信号对所述失真的电信号进行补偿,以使所述光链路线性化。本发明的光链路线性化方法的光链路为非相干强度调制直接探测链路,通过结合光学下变频和数字后处理的非线性补偿算法实现载波带内交调失真IMD3和载波间互调失真XMD的同时抑制。降低现有相干探测技术实验操作复杂度,增加系统稳定性。同时避免现有技术方案中在数字域建立非线性补偿信号时对链路参数的精确估计或者精心构建补偿光路,简化现有非线性抑制算法的实现难度。

    耗散孤子主动锁模光纤激光器

    公开(公告)号:CN103078245B

    公开(公告)日:2015-04-15

    申请号:CN201110328047.7

    申请日:2011-10-25

    IPC分类号: H01S3/098 H01S3/08 H01S3/067

    摘要: 本发明公开了一种耗散孤子主动锁模光纤激光器,涉及激光器领域。所述激光器包括:互相连接的强度调制器和码型发生器;所述码型发生器向所述强度调制器输入脉冲序列信号;所述强度调制器在所述脉冲序列信号驱动下对激光脉冲进行调制。本发明所述耗散孤子主动锁模光纤激光器,通过采用码型发生器向强度调制器输入脉冲序列信号,进而对激光脉冲进行调制,获得了高能量锁模激光脉冲输出、输出激光脉冲中心波长能够大范围移动,并且输出激光脉冲脉冲重复频率灵活可调,能够与外部时钟精确对准。

    无源RFID系统中连接天线和读写器的光链路

    公开(公告)号:CN104008409A

    公开(公告)日:2014-08-27

    申请号:CN201410182802.9

    申请日:2014-04-30

    IPC分类号: G06K17/00

    摘要: 本发明涉及一种无源RFID系统中连接天线和读写器的光链路,由于采用光链路结构,容易适用于不同的环境布线,且长距离传输的情况下光链路损耗很小,适用于大容量数据的传输等特点,可以提高天线的分布范围,提高系统的接收灵敏度,适应于识别大数量电子标签的应用场景。解决了现有无源RFID系统中存在的识别标签的范围较小,识别准确度不高的问题。可以广泛适用于物流仓储中的仓库管理、身份识别、交通运输、食品医疗、动物管理、门禁防盗以及工业军事等多种领域。

    射频光子链路系统
    28.
    发明授权

    公开(公告)号:CN102761374B

    公开(公告)日:2014-08-27

    申请号:CN201210212384.4

    申请日:2012-06-21

    IPC分类号: H04B10/54 H04L25/49

    摘要: 本发明涉及射频光电子技术领域,公开了一种射频光子链路系统,包括前置微波电路和射频光子链路,所述射频光子链路包括激光器、偏振控制器、电光调制器以及探测器。本发明基于JFET场效应管设计的前置微波电路将预失真和预放功能集为一体,可以极大的提高射频光子链路系统的增益,降低噪声系数,并且通过引入预失真能够抑制整个系统的三阶非线性失真分量。

    基于相干光频率梳的信道化宽带多频测量系统

    公开(公告)号:CN102638302B

    公开(公告)日:2014-08-13

    申请号:CN201210074971.1

    申请日:2012-03-20

    摘要: 本发明公开了一种基于相干光频率梳的信道化宽带多频测量系统,涉及光通信技术领域,包括:种子光源产生模块、信号光频率梳、本振光频率梳、第一马赫曾德尔调制器及和相干接收模块,所述种子光源产生模块分别连接信号光频率梳和本振光频率梳,用于将产生的信号光和本振光分别传输至信号光频率梳和本振光频率梳,所述信号光频率梳连接所述第一马赫曾德尔调制器,所述第一马赫曾德尔调制器连接所述相干接收模块,所述本振光频率梳连接所述相干接收模块。本发明具有高灵敏度、低放大噪声以及准确度高的特点;可以实时,并行,宽带地实现多频点射频信号的测量;实验设备简单,成本较低。

    一种稳频传输方法和系统
    30.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103716090A

    公开(公告)日:2014-04-09

    申请号:CN201310662882.3

    申请日:2013-12-09

    IPC分类号: H04B10/2525

    摘要: 本发明提供一种稳频传输方法和系统,包括:在中心站产生稳定的频率标准信号;利用可调谐激光器产生光载波;将频率标准信号调制到光载波上,形成初始光信号;将初始光信号通过光纤传输至远端;将远端光信号的一部分回传入同一根光纤至中心站;将回传光信号解调得到回传射频信号;比较回传射频信号与频率标准信号的相位差;根据相位差控制可调谐激光器改变光载波波长,得到补偿光载波,使补偿光载波与初始光载波的色散时延差,与温度变化和振动的环境因素导致的链路时延抖动相加为零;将稳定后的远端光信号解调得到远端射频信号并输出。本发明利用光纤同时作为传输介质和补偿器件,无需添加额外的补偿器件来实现时延/相位抖动补偿过程,系统结构简单,实用性强。