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公开(公告)号:CN118337252A
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202410452993.X
申请日:2024-04-16
申请人: 中国电子科技集团公司第二十九研究所
摘要: 本发明公开了一种功能动态可重构的圆阵综合孔径实现装置及方法,该方法利用微波光子技术将不同孔径接收到的微波信号调制到不同波长的光载波上,利用波长选择开关可动态分配光载波的特点,实现孔径资源的动态分配,大幅提升孔径资源使用的灵活性及合理性;通过可调延时与波长选择开关的组合,实现对孔径资源的灵活分配及光学波束的简易形成、灵活控制,该综合孔径具有功能动态可重构的特性。本发明公开的功能动态可重构圆阵综合孔径,可以适应多种复杂作战场景,特别是针对网络化多节点的电子侦察系统等应用场合,可以让搭载平台根据平台所在节点的位置、姿态和整体部署等灵活调用孔径资源,保障任务完成。
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公开(公告)号:CN117040575A
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202310903647.4
申请日:2023-07-21
申请人: 中国电子科技集团公司第二十九研究所
IPC分类号: H04B7/06 , H04B10/572 , H04B10/516
摘要: 本发明公开了一种多波长调制的相干光学接收多波束形成装置及方法,属于信号处理领域,包括天线阵列、RF前端阵列、耦合器阵列、调制器阵列、移相器阵列、延时阵列、光耦合器、波长解复用器、多波长光源、第一光功分器、第二光功分器、控制电路、导频信号输入端和光电探测器PD。本发明能够同时产生多个具有单色激光特性的光学波束,这些单色光不需要再进行光电互转换就能够直接支持后续的光学处理,可以达到简化系统、提高系统性能的目的。
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公开(公告)号:CN116760476A
公开(公告)日:2023-09-15
申请号:CN202311050185.2
申请日:2023-08-21
申请人: 中国电子科技集团公司第二十九研究所
IPC分类号: H04B10/50 , H04B10/54 , H04B10/70 , H04B7/06 , H04B7/08 , H04J14/02 , G06N3/045 , G06N3/048 , G06N3/08
摘要: 本发明公开了一种基于光子神经网络的自适应波束形成方法及装置,其中装置包括N个激光器、N个光学调制器、2个波分复用器、1个波分解复用器、1个N*M微环组、N个平衡探测器、N个非线性激励单元以及1个光电探测器,方法包括波分复用、波分解复用、延迟调谐、正负加权、非线性激励、线性叠加等步骤。本发明利用微波光子在频率和带宽上的优势实现超宽带信号接收,利用光子神经网络在灵活性、信号适应性上的优势实现高效的信号处理,因此同时具备大带宽和高灵活性等优势,对电子信息系统的升级和发展将具有突破性贡献。
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公开(公告)号:CN118300694A
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202410325906.4
申请日:2024-03-21
申请人: 中国电子科技集团公司第二十九研究所
IPC分类号: H04B10/50 , H04B10/516 , H04B10/556 , H04B10/54 , H04B10/70
摘要: 本发明公开了一种基于微波光子技术的变极化发射装置及方法,至少包括但不限于激光光源、偏振调制器、可调谐光滤波器、光功率分束器、分光路和双极化宽带天线;所述激光光源、偏振调制器、可调谐光滤波器、保偏光功率分束器依次设置,所述分光路设置在保偏光功率分束器之后;所述发射信号通过偏振调制器进入到光路中;所述分光路在保偏光功率分束器后设置为两条;两条分光路所加载的信号分别经过光域处理及光电转换后,在双极化宽带天线出汇聚;本方案利用微波光子技术实现了微波信号在光域的可调谐滤波、放大、移相等处理,克服了传统变极化系统变极化方法受工作频率限制、易受电磁信号干扰等难题。
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公开(公告)号:CN117640003A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202311700893.6
申请日:2023-12-11
申请人: 中国电子科技集团公司第二十九研究所
IPC分类号: H04J14/02 , H04B10/50 , H04B10/516
摘要: 本发明提供一种高精度可重构延时矩阵及光学波束形成装置,所述高精度可重构延时矩阵,包括一个K×K直接光束偏转光开关以及K‑1个具有不同延时的波分复用延时单元;直接光束偏转光开关的一组输入端口和输出端口作为高精度可重构延时矩阵的输入端口和输出端口;直接光束偏转光开关的其余K‑1个输入端口和输出端口与K‑1个波分复用延时单元互联。本发明通过采用直接光束偏转光开关对具有一定延时差的波分复用延时单元进行选通与组合,控制多波长光信号的传输路径,产生不同延迟状态,从而实现了宽带、多比特、可重构的延时矩阵。在保证高精度的同时,极大的提高了延时能力、增加了延时范围,解决了高指向精度与大空域覆盖范围之间相互制约的矛盾。
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公开(公告)号:CN116760476B
公开(公告)日:2023-10-31
申请号:CN202311050185.2
申请日:2023-08-21
申请人: 中国电子科技集团公司第二十九研究所
IPC分类号: H04B10/50 , H04B10/54 , H04B10/70 , H04B7/06 , H04B7/08 , H04J14/02 , G06N3/045 , G06N3/048 , G06N3/08
摘要: 本发明公开了一种基于光子神经网络的自适应波束形成方法及装置,其中装置包括N个激光器、N个光学调制器、2个波分复用器、1个波分解复用器、1个N*M微环组、N个平衡探测器、N个非线性激励单元以及1个光电探测器,方法包括波分复用、波分解复用、延迟调谐、正负加权、非线性激励、线性叠加等步骤。本发明利用微波光子在频率和带宽上的优势实现超宽带信号接收,利用光子神经网络在灵活性、信号适应性上的优势实现高效的信号处理,因此同时具备大带宽和高灵活性等优势,对电子信息系统的升级和发展将具有突破性贡献。
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公开(公告)号:CN116614181A
公开(公告)日:2023-08-18
申请号:CN202310576691.9
申请日:2023-05-22
申请人: 中国电子科技集团公司第二十九研究所
IPC分类号: H04B10/2513 , H04B10/50
摘要: 本发明提供一种基于频域分辨的大范围可调色散实现结构及实现方法,所述基于频域分辨的大范围可调色散实现结构,包括光源、光纤环路和光滤波器;所述光纤环路包括首尾依次环路连接的移频器、光放大器、耦合器和色散器件;所述光源经耦合器与光滤波器连接。相比利用应力特性、温度特性、压电特性实现的可调色散实现方法,本发明提供的基于频域分辨的大范围可调色散实现结构与实现方法,通过对单个色散器件进行复用,利用循环移频与频域分辨的方式实现可调色散处理,其可实现的色散量是单个色散器件提供色散量的若干倍,因此具有更大的色散调节范围。
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公开(公告)号:CN116707551A
公开(公告)日:2023-09-05
申请号:CN202310696466.9
申请日:2023-06-13
申请人: 中国电子科技集团公司第二十九研究所
摘要: 本发明提供基于微波光子技术的先进多功能射频系统及其实现方法,属于先进多功能射频系统技术领域,解决了现有系统在硬件规模及成本等方面存在的局限性问题;所述系统包括依次连接的阵列孔径前端、光交换矩阵和数字处理/信号产生资源;阵列孔径前端包括依次连接的阵列有源天线、电光/光电转换阵列、波分复用器和第一光环行器组;数字处理/信号产生资源包括信号处理资源和信号发射源,信号处理资源和信号发射源均连接至第二光环行器组上;本发明充分发挥了微波光子技术中的优势,利用光信号宽带、并行处理和传输损耗低的特点,在保证系统效果优异的前提下,实现了分布式布局设计,减小了系统硬件规模,降低了系统构建成本。
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公开(公告)号:CN114826391A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210243983.6
申请日:2022-03-11
申请人: 中国电子科技集团公司第二十九研究所
IPC分类号: H04B10/079
摘要: 本发明公开了一种多通道射频光传输产品通道间相位差控制方法、装置、设备及存储介质,通过确定基准通道与测试通道之间的通道相位差,根据通道相位差,确定基准通道与测试通道的通道长度差;采集若干次光纤长度变化时的实际长度变化与测试长度变化的系统误差值,获得系统误差准确值,进而确定测试通道的待修剪长度值,根据待修剪长度值,驱动通道间相位差控制设备对测试通道对应的光纤执行长度修剪任务,以使修剪后的测试通道满足光传输产品通道间的相位差要求。本发明解决了信号链路中同时包含光链路和射频链路的多通道射频光传输产品通道间相位差的控制需求,降低了产品装配复杂度,缩短了装配时间,提升了通道间相位差的控制精度。
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公开(公告)号:CN110243575A
公开(公告)日:2019-09-17
申请号:CN201910525681.6
申请日:2019-06-18
申请人: 中国电子科技集团公司第二十九研究所
摘要: 本发明公开了一种射频光传输状态在线检测方法、装置和系统,所述方法包括:步骤1,N个光检测组件设置在N路射频光传输通道上,使每个光检测组件的光电雪崩二极管设置在光纤熔接处热缩套管的出光端;步骤2,光电雪崩二极管检测光纤熔接处热缩套管的出光端的泄露光信号,并产生相应的光电流输入信号放大电路;步骤3,信号放大电路根据光电流获取相应的采样电压,并将采样电压经AD采集电路输出至健康数据分析单元。本发明采用光电雪崩二极管对光纤熔接处热缩套管的出光端的泄露光信号进行探测;采用信号放大电路进行采样后放大,经AD采集电路输出至健康数据分析单元,以此对光纤中光功率进行测量,从而对射频光传输状态进行在线检测。
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