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公开(公告)号:CN111966960B
公开(公告)日:2023-12-26
申请号:CN202010702852.0
申请日:2020-07-21
申请人: 北京邮电大学
IPC分类号: G06F17/14
摘要: 本发明实施例提供的全光短时傅里叶变换系统和方法,通过将待测射频信号中携带的通讯信息添加到光学频率梳中,得到调制后的光信号,提取频率成分,并将频率成分映射到目标自由光谱范围上,得到带宽放大后的光信号;通过脉冲剪刀进行切割,得到光脉冲;再通过相位调制后,将调制后的光脉冲经过色散介质,得到输入信号频率成分随时间的变化;将通过色散介质的光信号经过光电探测器,得到对应的电信号。从而通过带宽放大的电光转换,降低色散傅里叶变换对色散值的要求,利用有限的色散获取较高的频谱分析精度。由于短时傅里叶变换直接在光信号上就可以得到计算结果,从而不再受限于数字信号处理的能力以及处理延迟,提高了射频频谱的分析速度。
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公开(公告)号:CN114024616B
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202111236183.3
申请日:2021-10-22
申请人: 北京邮电大学
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。
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公开(公告)号:CN107069390B
公开(公告)日:2019-04-12
申请号:CN201710407834.8
申请日:2017-06-02
申请人: 北京邮电大学
IPC分类号: H01S1/02
摘要: 本发明实施例提供了一种光电振荡器,其包括扫频光源、相位调制器和带阻光滤波器。其中,相位调制器对扫频光信号进行相位调制,生成具有正、负一阶边带的第一中间信号;带阻光滤波器滤除第一中间信号中的任一边带;光电探测器与带阻光滤波器相连,接收带阻光滤波器的输出信号,将其转换成中心频率可调的周期性扫频微波信号,并将其放大之后反馈至相位调制器;其中,扫频光源、相位调制器和带阻光滤波器构成带通扫频的微波滤波器,且带通扫频的微波滤波器的中心频率等于扫频光源的中心频率与带阻光滤波器的中心频率之差。由此,本发明实施例解决了如何产生低相噪、相关性好且中心频率可调的周期性扫频微波信号的技术问题。
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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
申请人: 北京邮电大学
IPC分类号: H04B10/516 , H04B10/54 , H04B10/50 , H04B10/61
CPC分类号: H04B10/516 , H04B10/503 , H04B10/54 , H04B10/61
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。
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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
申请人: 北京邮电大学
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。
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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
申请人: 北京邮电大学
IPC分类号: H04B1/405 , H04B1/403 , H04B10/516 , H04J14/02
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。
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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
申请人: 北京邮电大学
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。
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公开(公告)号:CN107453814A
公开(公告)日:2017-12-08
申请号:CN201710581719.2
申请日:2017-07-17
申请人: 北京邮电大学 , 中国电子科技集团公司第五十四研究所
IPC分类号: H04B10/25 , H04B10/516
摘要: 本发明实施例提供适用于光纤传输的信号混频装置及方法,装置包括:第一电光调制器和第二电光调制器,第一电光调制器,用于接收激光信号;接收本振信号;利用本振信号对激光信号进行抑制载波双边带调制得到第一调制后信号;第二电光调制器,用于接收第一调制后信号;将第一调制后信号分路成两路相同的第一分路信号和第二分路信号;接收微波信号;利用微波信号对第一分路信号进行抑制载波双边带调制得到第二调制后信号;响应于用户输入的调节相位的操作,对第二分路信号的相位进行相移;将相移后的第二分路信号与第二调制后信号进行合路得到合路信号;将合路信号通过光纤发送给光电探测器,使其得到有用信号。本发明能降低有用信号的衰落影响。
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公开(公告)号:CN102981048B
公开(公告)日:2015-08-26
申请号:CN201110262127.7
申请日:2011-09-06
申请人: 北京邮电大学
IPC分类号: G01R23/02
摘要: 本发明涉及通信机信号检测技术领域,公开了一种基于光采样的射频频率测量方法及装置,该方法包括以下步骤:S1、脉冲光源产生周期性的脉冲序列;S2、用周期编码信号和微波信号调制脉冲序列;S3、探测处理后的脉冲序列,并将该脉冲序列转换成光电流;S4、将光电流以低于微波信号的奈奎斯特带宽一定值的速率进行采样;S5、将采样后得到的数据进行处理后恢复出微波信号,从而得到该微波信号的频率。本发明能以低成本和低于微波信号奈奎斯特带宽的采样率,无需下变频实现宽带内多个微波频率实时精确测量。
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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
申请人: 北京邮电大学
IPC分类号: H04L25/49 , H04L5/00 , H04B10/2575
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。
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