一种基于色散拉伸的频域鬼成像光谱测量方法及装置

    公开(公告)号:CN115941053A

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202211466245.4

    申请日:2022-11-22

    IPC分类号: H04B10/516 H04B10/572

    摘要: 本发明公开了一种基于色散拉伸的频域鬼成像光谱测量方法。本发明在现有的基于色散拉伸的频域鬼成像技术基础上,通过对目标频谱进行切割,并设置多路不同频段的色散模块对频谱分割后的多路光脉冲分别实施基于色散傅里叶变换的时域拉伸,然后用预设的伪随机码同时对多路时域拉伸后的光脉冲进行时域上的强度调制,从而实现时域‑频域的映射编码调制。本发明还公开了一种基于色散拉伸的频域鬼成像光谱测量装置。本发明能够解决现有的基于色散拉伸的频域鬼成像技术在探测带宽范围方面的不足,在实现对频域光场的高精度、大带宽范围调制基础上,以低成本的探测手段实现对频谱目标的大带宽高分辨探测,提升频域鬼成像技术探测光谱的能力。

    基于微波光子正交差频复用的MIMO雷达探测方法及装置

    公开(公告)号:CN109387833B

    公开(公告)日:2020-04-17

    申请号:CN201811462736.5

    申请日:2018-12-03

    摘要: 本发明公开了一种基于微波光子正交差频复用的MIMO雷达探测方法,在发射端,生成M路光载波和M路中频线性调频信号及频率间隔VfBF的M路本振信号;通过光子上变频生成只保留极性相反的一阶单边带线性调频信号和本振信号的M路调制光信号;对M路调制光信号分别进行光电转换后通过M个发射天线分别发射出去;在接收端,利用N个接收天线分别接收目标的M路反射信号,并分别进行光域去斜处理,然后经过数字域混频处理后,得到M×N路携带目标信息的数字信号,对此数字信号进行处理,得到目标探测结果。本发明还公开了基于微波光子正交差频复用的MIMO雷达探测装置。本发明能够大大提高雷达系统的频带利用率和方位向分辨率,降低了对采样速率的要求。

    一种频域鬼成像光谱检测方法及装置

    公开(公告)号:CN113890624B

    公开(公告)日:2024-02-23

    申请号:CN202111339117.9

    申请日:2021-11-12

    IPC分类号: H04B10/572

    摘要: 本发明公开了一种频域鬼成像光谱检测方法,采集待测目标在频域预编码结构光场中的光强信息,然后通过将采集到的光强信息与所述频域预编码结构光场作互相关运算以重建出待测目标频谱;所述频域预编码结构光场的生成方法如下:利用色散傅里叶变换对光脉冲进行时域拉伸,然后用预设的伪随机编码对时域拉伸后的光脉冲进行时域上的强度调制。本发明还公开了一种频域鬼成像光谱检测装置。相比现有技术,本发明通过色散拉伸结合强度调制的方式,以低成本手段实现对频域光场的伪随机编码,无需使用可编程光滤波器,从而在频域鬼成像无需高成本探测器的基础上,进一步降低系统的调制成本,实现对频谱目标的高分辨低成本探测。

    一种频域鬼成像光谱检测方法及装置

    公开(公告)号:CN113890624A

    公开(公告)日:2022-01-04

    申请号:CN202111339117.9

    申请日:2021-11-12

    IPC分类号: H04B10/572

    摘要: 本发明公开了一种频域鬼成像光谱检测方法,采集待测目标在频域预编码结构光场中的光强信息,然后通过将采集到的光强信息与所述频域预编码结构光场作互相关运算以重建出待测目标频谱;所述频域预编码结构光场的生成方法如下:利用色散傅里叶变换对光脉冲进行时域拉伸,然后用预设的伪随机编码对时域拉伸后的光脉冲进行时域上的强度调制。本发明还公开了一种频域鬼成像光谱检测装置。相比现有技术,本发明通过色散拉伸结合强度调制的方式,以低成本手段实现对频域光场的伪随机编码,无需使用可编程光滤波器,从而在频域鬼成像无需高成本探测器的基础上,进一步降低系统的调制成本,实现对频谱目标的高分辨低成本探测。

    基于光电振荡环路的微波三分之二分频方法及装置

    公开(公告)号:CN108712213A

    公开(公告)日:2018-10-26

    申请号:CN201810794881.7

    申请日:2018-07-19

    IPC分类号: H04B10/50 H04B10/516 H03L7/18

    摘要: 本发明公开了一种基于光电振荡环路的微波三分之二分频方法。用待分频微波信号对光载波进行第一级载波抑制光双边带调制,然后用振荡信号对一级调制光信号进行第二级载波抑制光双边带调制,用光电探测器将二级调制光信号转换为电信号并令其通过微波放大器、移相器以及微波滤波器后,将其分为两路,分别作为振荡信号和三分之二分频输出;令三分之二分频振荡模式在光电振荡环路中形成正反馈振荡,从而获得稳定的三分之二分频输出。本发明还公开了一种基于光电振荡环路的微波三分之二分频装置。本发明能够在光域实现任意微波信号的三分之二分频,且具有大带宽、低噪声、低杂散以及对外部产生的干扰小的优点。

    微波光子逆合成孔径雷达成像方法及装置

    公开(公告)号:CN110632597A

    公开(公告)日:2019-12-31

    申请号:CN201910972451.4

    申请日:2019-10-14

    IPC分类号: G01S13/90 G01S17/89

    摘要: 本发明公开了一种微波光子逆合成孔径雷达成像方法。本发明方法用中频线性调频信号对单频光载波进行调制,生成调制光信号,然后将所述调制光信号转换为电信号后通过发射天线向目标发射;将所述调制光信号的分束信号分为偏振态相同的两路正交信号;然后分别以这两路正交信号为参考,分别对接收天线所接收的反射信号进行光域去啁啾处理、光电转换,得到两路携带目标信息的去啁啾探测信号;最后基于这两路去啁啾探测信号进行目标的雷达图像重建。本发明还公开了一种微波光子逆合成孔径雷达成像装置。相比现有技术,本发明可低成本、高适应性地实现微波光子雷达回波信号的复信号处理,进而提升雷达成像效果。

    微波与激光雷达一体化方法及装置

    公开(公告)号:CN110488274A

    公开(公告)日:2019-11-22

    申请号:CN201910799605.4

    申请日:2019-08-28

    摘要: 本发明公开了一种微波与激光雷达一体化方法。在发射端,将线性调频电信号调制于连续光载波上,生成载波抑制的双边带调制光信号;将所述双边带调制光信号分为四路,第一路充当激光雷达的发射信号,第二路进行光电转换后作为微波雷达发射信号,另外两路送至接收端分别作为激光雷达参考信号和微波雷达参考信号;在接收端,基于微波雷达参考信号对微波雷达回波信号进行光子去斜,得到微波雷达去斜信号,并通过将激光雷达回波信号与激光雷达参考信号拍频获得激光雷达去斜信号;对微波雷达去斜信号和激光雷达去斜信号进行数据处理,得到目标信息。本发明还公开了一种微波与激光雷达一体化装置。本发明可在大幅降低系统复杂度的同时提高探测分辨率。

    基于光电振荡环路的微波三分之二分频方法及装置

    公开(公告)号:CN108712213B

    公开(公告)日:2019-10-29

    申请号:CN201810794881.7

    申请日:2018-07-19

    IPC分类号: H04B10/50 H04B10/516 H03L7/18

    摘要: 本发明公开了一种基于光电振荡环路的微波三分之二分频方法。用待分频微波信号对光载波进行第一级载波抑制光双边带调制,然后用振荡信号对一级调制光信号进行第二级载波抑制光双边带调制,用光电探测器将二级调制光信号转换为电信号并令其通过微波放大器、移相器以及微波滤波器后,将其分为两路,分别作为振荡信号和三分之二分频输出;令三分之二分频振荡模式在光电振荡环路中形成正反馈振荡,从而获得稳定的三分之二分频输出。本发明还公开了一种基于光电振荡环路的微波三分之二分频装置。本发明能够在光域实现任意微波信号的三分之二分频,且具有大带宽、低噪声、低杂散以及对外部产生的干扰小的优点。

    微波光子逆合成孔径雷达成像方法及装置

    公开(公告)号:CN110632597B

    公开(公告)日:2022-01-07

    申请号:CN201910972451.4

    申请日:2019-10-14

    IPC分类号: G01S13/90 G01S17/90

    摘要: 本发明公开了一种微波光子逆合成孔径雷达成像方法。本发明方法用中频线性调频信号对单频光载波进行调制,生成调制光信号,然后将所述调制光信号转换为电信号后通过发射天线向目标发射;将所述调制光信号的分束信号分为偏振态相同的两路正交信号;然后分别以这两路正交信号为参考,分别对接收天线所接收的反射信号进行光域去啁啾处理、光电转换,得到两路携带目标信息的去啁啾探测信号;最后基于这两路去啁啾探测信号进行目标的雷达图像重建。本发明还公开了一种微波光子逆合成孔径雷达成像装置。相比现有技术,本发明可低成本、高适应性地实现微波光子雷达回波信号的复信号处理,进而提升雷达成像效果。