一种两路太赫兹波通信系统

    公开(公告)号:CN105827356B

    公开(公告)日:2018-10-23

    申请号:CN201610353027.8

    申请日:2016-05-25

    发明人: 丁庆 杨彬 赵术开

    IPC分类号: H04J14/06 H04B10/532

    摘要: 本发明适用于太赫兹通信领域,提供一种两路太赫兹波通信系统,包括太赫兹波生成模块;与所述太赫兹生成模块的输出口连接的太赫兹波传输通道;与所述太赫兹波传输通道的输出口连接的太赫兹波接收模块。本发明通过太赫兹波生成模块将一路光信号源转换为一路水平极化太赫兹波和一路垂直极化太赫兹波并合为一束通过太赫兹波传输通道进行传输,并通过太赫兹波接收模块将水平极化太赫兹波和垂直极化太赫兹波重新分为两路,以分别进行接收,能够实现两路太赫兹波通信,提高太赫兹波通信的速率和频谱利用率。

    基于单向载流子传输光电探测器的太赫兹发生系统

    公开(公告)号:CN106299978B

    公开(公告)日:2017-10-24

    申请号:CN201610912891.7

    申请日:2016-10-18

    发明人: 郑渚 杨彬 丁庆

    IPC分类号: H01S1/02

    摘要: 本发明涉及一种单向载流子传输光电探测器的太赫兹发生系统。单向载流子传输光电探测器的太赫兹发生系统包括皮秒脉冲激光器、传输模块、分束器、幅度调制模块、单向载流子传输光电探测器以及太赫兹探测装置。皮秒脉冲激光器发射出重复频率较高的皮秒两级的脉冲激光,经传输模块传输且可实现皮秒脉冲激光的光谱展宽,以获得脉宽为数十至数百左右飞秒。继而经幅度调制模块调制后输入至单向载流子传输光电探测器,由于单向载流子传输光电探测器可实现大光强、高速率传输特性,就可激发出高功率、高速率的太赫兹脉冲信号,从而实现高功率、高速率的太赫兹脉冲信号通信。

    一种两路太赫兹波通信系统

    公开(公告)号:CN105827356A

    公开(公告)日:2016-08-03

    申请号:CN201610353027.8

    申请日:2016-05-25

    发明人: 杨彬 赵术开 丁庆

    IPC分类号: H04J14/06 H04B10/532

    摘要: 本发明适用于太赫兹通信领域,提供一种两路太赫兹波通信系统,包括太赫兹波生成模块;与所述太赫兹生成模块的输出口连接的太赫兹波传输通道;与所述太赫兹波传输通道的输出口连接的太赫兹波接收模块。本发明通过太赫兹波生成模块将一路光信号源转换为一路水平极化太赫兹波和一路垂直极化太赫兹波并合为一束通过太赫兹波传输通道进行传输,并通过太赫兹波接收模块将水平极化太赫兹波和垂直极化太赫兹波重新分为两路,以分别进行接收,能够实现两路太赫兹波通信,提高太赫兹波通信的速率和频谱利用率。

    时钟同步系统和方法
    6.
    发明授权

    公开(公告)号:CN108282232B

    公开(公告)日:2019-08-20

    申请号:CN201810074589.8

    申请日:2018-01-25

    发明人: 杨彬 郑渚 丁庆

    IPC分类号: H04B10/70 H04J3/06

    摘要: 本发明涉及量子通信领域,提供一种时钟同步系统和方法。一种时钟同步系统,包括信号发送端和信号接收端;所述信号发送端包括第一激光脉冲发生器、第二激光脉冲发生器及光耦合模块;所述信号接收端包括光分离模块、光电转换模块、光探测模块;所述信号接收端用于接收所述耦合光信号、并根据所述耦合光信号的波长差异将所述耦合光信号进行分离、探测及分析。本发明通过信号发送端中光耦合模块对不同波长的激光进行耦合,至信号接收端,光分离模块根据波长的差异对耦合光信号进行分离,通过光探测模块的探测、处理。保证了时间基准不受光程差的影响,简化了电子学和配套软件的设计复杂度,避免了由于接收端光程变化对系统时间分辨带来的影响。

    一种用于检测印刷电感的测试电路及测试装置

    公开(公告)号:CN109507572A

    公开(公告)日:2019-03-22

    申请号:CN201811647228.4

    申请日:2018-12-29

    IPC分类号: G01R31/28

    摘要: 本发明属于测试技术领域,提供了一种用于检测印刷电感的测试电路及测试装置,射频信号发生模块接收电源信号从而产生射频信号和与该射频信号对应的高频信号,通过隔离模块对高频信号进行缓冲隔离,并输出与所述射频信号对应的频率稳定信号,通过比较模块对频率稳定信号与预设的参考频率信号进行比较,并输出对应的电压比较信号,通过警报模块根据电压比较信号输出对应的警报信号,从而实现对印刷电感的检测,并在印刷电感不符合预设值时进行警报,解决现有的数字电桥接线的分布电容和分布电感远大于被测印刷电路板的分布电容和分布电感,导致测试精度较低的问题。

    时钟同步系统和方法
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108282232A

    公开(公告)日:2018-07-13

    申请号:CN201810074589.8

    申请日:2018-01-25

    发明人: 杨彬 郑渚 丁庆

    IPC分类号: H04B10/70 H04J3/06

    摘要: 本发明涉及量子通信领域,提供一种时钟同步系统和方法。一种时钟同步系统,包括信号发送端和信号接收端;所述信号发送端包括第一激光脉冲发生器、第二激光脉冲发生器及光耦合模块;所述信号接收端包括光分离模块、光电转换模块、光探测模块;所述信号接收端用于接收所述耦合光信号、并根据所述耦合光信号的波长差异将所述耦合光信号进行分离、探测及分析。本发明通过信号发送端中光耦合模块对不同波长的激光进行耦合,至信号接收端,光分离模块根据波长的差异对耦合光信号进行分离,通过光探测模块的探测、处理。保证了时间基准不受光程差的影响,简化了电子学和配套软件的设计复杂度,避免了由于接收端光程变化对系统时间分辨带来的影响。

    超材料结构与超材料微波谐振器

    公开(公告)号:CN109301491A

    公开(公告)日:2019-02-01

    申请号:CN201811083606.0

    申请日:2018-09-17

    IPC分类号: H01Q15/00 H01P7/08

    摘要: 本发明涉及一种超材料结构以及用这一超材料结构制作而成的超材料微波谐振器,所述超材料结构包括:介质层;第一金属涂层,覆盖于所述介质层,包括第一弧形金属涂层和第一条状金属涂层,所述第一条状金属涂层与所述第一弧形金属涂层相交;第二金属涂层,与所述第一金属涂层结构相同且对称设置,覆盖于所述介质层,包括第二弧形金属涂层和第二条状金属涂层,所述第二条状金属涂层与所述第二弧形金属涂层相交,所述第二弧形金属涂层的开口与所述第一弧形金属涂层的开口相对,且开口端部间隔设置,所述第二条状金属涂层与所述第一条状金属涂层具有相同的延伸方向,并且端部间隔设置。采用这一超材料结构制作而成的微波谐振器具有Q值高且制作工艺难度小的优点。

    太赫兹雷达的信号转换装置和太赫兹雷达

    公开(公告)号:CN110907924A

    公开(公告)日:2020-03-24

    申请号:CN201811087773.2

    申请日:2018-09-18

    发明人: 杨彬 李程 丁庆

    摘要: 本发明涉及一种太赫兹雷达的信号转换装置和太赫兹雷达,其中,太赫兹雷达的信号转换装置包括光信号转换单元和微波信号转换单元,光信号转换单元包括依次串联的光基准信号源、微波信号发生模块、第一光学调制模块、第一光滤波模块、第一光真延时模块和第一光电转换模块;微波信号转换单元包括依次串联的第二光电转换模块、第二光学调制模块、第二光真延时模块、第二光滤波模块和模数转换模块。上述太赫兹雷达的信号转换装置,通过将微波技术与光子技术结合在一起,将超宽带微波信号处理问题转换为光阈上窄带光子处理问题,打破了常规电子学技术难以突破的瓶颈,有效的提升了雷达的功能和性能。