一种基于光子信道化采样的宽带信号接收方法与装置

    公开(公告)号:CN113992275B

    公开(公告)日:2023-04-18

    申请号:CN202111348791.3

    申请日:2021-11-15

    申请人: 浙江大学

    IPC分类号: H04B10/61

    摘要: 本发明装置将设计内容分为射频链路前端和射频链路后端两方面,射频链路前端主要完成电光转换、信道化、光电下变频和模数转换四部分,其中信道化过程分为光域粗滤波,电域滤波和数字域精细滤波三部分设计接收方案。在射频链路后端,对示波器采样得到的数字信号进行频谱拼接和信号重建,分为单个信道估计与补偿、信号拼接和重建信号的整体补偿三部分依次进行。因此,本发明装置可适用于宽带捷变信号的并行处理,以及大带宽、多频点、高精度信号的实时监测。

    一种基于光频梳产生毫米波信号的超低相噪检测系统

    公开(公告)号:CN113346948B

    公开(公告)日:2022-08-23

    申请号:CN202110633735.8

    申请日:2021-06-07

    申请人: 浙江大学

    摘要: 本发明装置利用光频梳倍频链路生成毫米波信号,并设计本振以及延迟补偿链路,消除了本振相位噪声对于测试系统的影响。本振信号在光载射频链路中下变频得到中频信号,中频信号再与本振信号,毫米波信号两次下变频后,抵消了微波混频器噪声对于测试系统的影响。最终通过检测输出的低频信号噪声,即可准确计算出无法直接测量到的毫米波信号的超低相噪水平。因此,本发明装置可以为光电振荡器、光频钟等高质量高稳振荡源等提供超低底噪电平的相位噪声检测。

    一种混频器群时延测量方法与装置

    公开(公告)号:CN113055108B

    公开(公告)日:2022-06-17

    申请号:CN202110060937.8

    申请日:2021-01-18

    申请人: 浙江大学

    IPC分类号: H04B17/364 H04B1/69

    摘要: 本发明公开了一种混频器变频群时延特性测量方法与装置,其采用基于FPGA的宽带数字啁啾信号发生器,发射频率范围可调、啁啾率可调的啁啾脉冲信号,实现不同频率范围群时延的快速测量,且系统测量范围大,可以实现高频段群时延测量,适用于现阶段的各类测量系统;同时本发明测量变频器件时延时,不需要额外的参考信号,系统结构简单,抗干扰能力强;且本发明利用90°宽带电桥产生两路正交信号,其不需要额外的调制模块且输出正交信号相位误差小,极大的提高了群时延测量的精度,后续利用正交解调技术实现对时延的提取,保证了群时延测量的速度。

    一种频率高速可调的耦合型光电振荡信号产生器

    公开(公告)号:CN109525244B

    公开(公告)日:2020-10-30

    申请号:CN201811177780.1

    申请日:2018-10-10

    申请人: 浙江大学

    摘要: 本发明公开了一种频率高速可调的耦合型光电振荡信号产生器,其利用锁相环将振荡器的信号相位锁定到外置的高稳参考源,实现低相噪,高稳定的射频信号输出,同时利用可编程小数分频器的分频比和可调光滤波器中心波长的同步控制,使得振荡频率和激光腔模的匹配,从而实现耦合型振荡器输出频率的稳定振荡;由于可调光滤波器和锁相环的快速响应,本发明可实现耦合型光电振荡器频率高速可调,可适用于为无线通信、雷达、电子战等系统提供高质量快速可调的射频本振源。

    一种基于耦合型光电振荡光频梳任意倍频信号的产生装置

    公开(公告)号:CN109932851B

    公开(公告)日:2020-06-16

    申请号:CN201910143105.5

    申请日:2019-02-26

    申请人: 浙江大学

    IPC分类号: G02F2/02 G02B6/42

    摘要: 本发明公开了一种基于耦合型光电振荡光频梳任意倍频信号的产生装置,该装置利用锁相环将耦合型光电振荡器的振荡信号相位锁定到一个高稳参考源,从而产生低相噪声、高稳定的射频信号,实现锁定频率和光纤激光器模式的同步匹配,从而实现稳定的光频梳输出;由于光频梳经过不同长度的光纤延迟线的环路后,光耦合器将经历不同时延的光频梳耦合后,即可以产生任意倍频的光频梳。因此,本发明装置可适用于为行星探测、光纤通信、阿秒脉冲等系统提供稳定的光学信号源。

    一种基于频域驻波法的光路时延快速测量装置

    公开(公告)号:CN109412687B

    公开(公告)日:2020-06-16

    申请号:CN201811330173.4

    申请日:2018-11-09

    申请人: 浙江大学

    摘要: 本发明公开了一种基于频域驻波法的光路时延快速测量装置,该装置通过调制光频梳信号重复频率,光频梳信号经过待测光路与参考光路,进而通过光合路后的频域驻波法,实现光路时延的高精度快速检测。本发明采用重复频率快速可调光频梳信号发生器,发射低相位噪声、极低时钟抖动的光频梳信号,提高测量的准确性,并实现快速测量;同时本发明采用光频梳信号作为载波信号,在光域上占有一定的光谱宽度,当参考光路与待测光路光程差满足一定的最小值时,两路光信号经过3dB耦合器合成后在光域上是非相干的,因而其合成的信号强度不会受到两路随机相位漂移的影响,系统抗干扰能力强。

    一种基于单边带调频的光纤干涉仪传感器扰动信号解调装置

    公开(公告)号:CN109450531A

    公开(公告)日:2019-03-08

    申请号:CN201910032658.3

    申请日:2019-01-14

    申请人: 浙江大学

    摘要: 本发明公开了一种基于单边带调频的光纤干涉仪传感器扰动信号解调装置,包括激光器、调制器、调频源、光滤波器、光放大器、光隔离器、迈克尔逊干涉仪、PZT、光电探测器、数据采样卡。本发明装置引入了微波调频源,利用扫频的方法,避免了传统内调制PGC方法对直调激光源的高要求,降低了相对强度噪声;且本发明采用12点正交解调算法,避免了电混频器使用带来额外的电噪声,测量动态范围大且能完全自动测量,简化了解调算法,降低了成本;同时本发明系统对于任意分布的阵列传感器均能有效检测,使系统的适用性更强。

    基于啁啾测量反馈控制的模拟直接调制光载射频链路装置

    公开(公告)号:CN108519163A

    公开(公告)日:2018-09-11

    申请号:CN201810339216.9

    申请日:2018-04-16

    申请人: 浙江大学

    IPC分类号: G01J11/00 H01S5/06

    摘要: 本发明公开了一种基于啁啾测量反馈控制的模拟直接调制光载射频链路装置,包括射频源、半导体激光器、光纤耦合器、长光纤、光电探测器、声光调制器、法拉第旋转镜、模数转换器、微处理器;其中射频源、激光器、长光纤、光电探测器构成一个传统的直接调制光载射频链路,用于直接调制光信号的传输;光纤耦合器、长光纤、法拉第旋转镜、射频源、声光调制器、光电探测器构成啁啾测量模块,采用迈克尔逊型延时自外差法测量光信号初始啁啾的大小,用于产生控制信号。相比没有反馈的直接调制光载射频链路,本发明通过检测激光啁啾的大小对半导体激光器工作状态进行反馈控制,经过长光纤传输后高次谐波分量降低,大大提升了链路的性能。

    一种基于光交换的重构光控相控阵雷达发射机

    公开(公告)号:CN106501792A

    公开(公告)日:2017-03-15

    申请号:CN201610875405.9

    申请日:2016-10-08

    申请人: 浙江大学

    IPC分类号: G01S7/484 G01S7/491

    CPC分类号: G01S7/484 G01S7/4911

    摘要: 本发明公开了一种基于光交换的重构光控相控阵雷达发射机,包括功率放大器、天线阵列、波控计算机、激光器、微波源、光调制器、波分复用器、可编程光延迟线、可编程光衰减器、全光波长交换机以及光电探测器;本发明将波分复用方法与全光波长交换方法有机结合,在具备传统光控相控阵雷达优势的基础上,还实现了子阵的动态重构,能够满足传统光控相控阵雷达无法实现的同时多目标全空域跟踪;该雷达接收机简单易行,性能可靠且具备成本优势。

    一种结合无线传感器网络的远程视频监控系统

    公开(公告)号:CN101753993A

    公开(公告)日:2010-06-23

    申请号:CN200910155788.2

    申请日:2009-12-18

    申请人: 浙江大学

    发明人: 金向东 刘志强

    IPC分类号: H04N7/18 H04W84/18

    摘要: 本发明涉及一种结合无线传感器网络的远程视频监控系统,系统将无线传感器网络与视频监控系统相结合,包括可任意放置的具有感知和采集环境信息数据功能的无线传感器网络节点、安装在监测环境的一个或多个摄像头、实现组建和管理无线传感器网络,控制摄像头监控动作并进行音/视频数据处理和传输的网络视频设备终端,与该网络视频设备终端通过Internet网络连接实现数据存储的大型服务器以及带有智能监控管理系统的远程监控中心。该系统将无线传感器网络应用在视频监控系统中,实现无线传感器网络与Internet网络相结合的双层网络结构。该系统具有应用环境广泛,易安装维护,系统可靠性高,环境异常反应迅速,报警及时等特点。