多信道数字预失真处理方法及系统

    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

    Abstract: 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。

    宽带射频拉远光传输链路及传输方法

    公开(公告)号:CN102324976B

    公开(公告)日:2014-04-02

    申请号:CN201110244081.6

    申请日:2011-08-24

    Abstract: 本发明公开了一种宽带射频拉远光传输链路及传输方法,涉及微波光子模拟光链路传输技术领域。该链路包括:电光极化调制器,用于将宽带射频信号反相地相位调制到其主轴及正交轴的两路载波光信号上,并输出两路调制光信号至检偏器;检偏器,用于输出设定偏振方向的调制光信号;探测器,用于解调输入的调制光信号,实现功率的直接非相干合成,恢复所述调制光信号上加载的宽带射频信息。本发明的传输链路及方法能够实现宽带的色散补偿,链路结构简单、成本较低、且易调整控制。

    一种多频率无线定位方法
    13.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103176162A

    公开(公告)日:2013-06-26

    申请号:CN201310042397.6

    申请日:2013-02-01

    Abstract: 本发明公开了无线定位技术领域,特别涉及一种多频率无线定位方法。首先,移动设备发送至少两种不同频率的无线信号;然后,接收设备接收所述无线信号并发送给信号处理器;最后,所述信号处理器对所述无线信号进行处理,进而得到所述移动设备与所述接收设备之间的距离。本发明对不同频率的无线信号进行处理,得到了移动设备与接收设备之间的距离,本发明方法简单有效,大大提高了无线定位的精度。

    基于相干光频率梳的信道化宽带多频测量系统

    公开(公告)号:CN102638302A

    公开(公告)日:2012-08-15

    申请号:CN201210074971.1

    申请日:2012-03-20

    Abstract: 本发明公开了一种基于相干光频率梳的信道化宽带多频测量系统,涉及光通信技术领域,包括:种子光源产生模块、信号光频率梳、本振光频率梳、第一马赫曾德尔调制器及和相干接收模块,所述种子光源产生模块分别连接信号光频率梳和本振光频率梳,用于将产生的信号光和本振光分别传输至信号光频率梳和本振光频率梳,所述信号光频率梳连接所述第一马赫曾德尔调制器,所述第一马赫曾德尔调制器连接所述相干接收模块,所述本振光频率梳连接所述相干接收模块。本发明具有高灵敏度、低放大噪声以及准确度高的特点;可以实时,并行,宽带地实现多频点射频信号的测量;实验设备简单,成本较低。

    可调谐半导体激光器的制作方法

    公开(公告)号:CN102074892B

    公开(公告)日:2012-02-22

    申请号:CN201010583714.1

    申请日:2010-12-07

    Abstract: 本发明公开了一种可调谐半导体激光器的制作方法,该方法包括步骤:S1.构造只含相位调制、没有幅度调制、且具有目标反射光谱的相位光栅ΔnS(z),作为种子光栅;S2.根据等效啁啾法,构造光栅Δn(z),使得Δn(z)的-1级子光栅对应于步骤S1所得到的相位光栅ΔnS(z);S3.以步骤S2得到的光栅Δn(z)作为反射光栅制作激光器。依照本发明的方法制作的激光器制作成本低,制备时间短,且生产效率以及制作的激光器性能均很高。

    可调谐半导体激光器的制作方法

    公开(公告)号:CN102074892A

    公开(公告)日:2011-05-25

    申请号:CN201010583714.1

    申请日:2010-12-07

    Abstract: 本发明公开了一种可调谐半导体激光器的制作方法,该方法包括步骤:S1.构造只含相位调制、没有幅度调制、且具有目标反射光谱的相位光栅ΔnS(z),作为种子光栅;S2.根据等效啁啾法,构造光栅Δn(z),使得Δn(z)的-1级子光栅对应于步骤S1所得到的相位光栅ΔnS(z);S3.以步骤S2得到的光栅Δn(z)作为反射光栅制作激光器。依照本发明的方法制作的激光器制作成本低,制备时间短,且生产效率以及制作的激光器性能均很高。

    一种光纤干涉传感器及其应用方法

    公开(公告)号:CN120063343A

    公开(公告)日:2025-05-30

    申请号:CN202510103164.5

    申请日:2025-01-22

    Abstract: 本发明提供一种光纤干涉传感器及其应用方法,引入电光频梳筛选出两根梳线组成光子辅助毫米波光源,后续在两个频率光谱区分别进行干涉,基于其固有的相位相干性对共有的相位波动进行抵消,绕过了对激光器线宽指标的严格要求。同时,在参考臂和干涉臂引入并联的两个声光调制器进行移频,解决声光调制器残余零阶衍射引起的同频串扰问题,实现传感精度的实质性提升。

    超短光脉冲测量系统和方法

    公开(公告)号:CN113834574B

    公开(公告)日:2022-09-16

    申请号:CN202111004726.9

    申请日:2021-08-30

    Abstract: 本发明提供一种超短光脉冲测量系统和方法,该系统包括:第一光滤波器,用于对待测超短光脉冲进行频谱采样,得到离散的频率成分,所述第一光滤波器为周期性光滤波器;时间透镜,用于将所述周期性光滤波器频谱采样得到的离散的频率成分进行下变频,得到多组压缩后的频谱组分;第二光滤波器,用于从多组压缩后的频谱组分中过滤出预定频率值的频率成分;连续光激光器,用于产生连续波长的激光信号;平衡光电探测器,用于对第二光滤波器输出的光脉冲和连续光激光器输出的光脉冲进行相干探测,并将探测得到的信号下变频至射频域,由此实现光脉冲信号带宽的压缩。本发明能够解决传统基于色散的时间拉伸方案传输延时大、无法直接测量相位的问题。

    一种偏振态独立调制实现的多路变频结构

    公开(公告)号:CN114024616A

    公开(公告)日:2022-02-08

    申请号:CN202111236183.3

    申请日:2021-10-22

    Abstract: 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。

    超短光脉冲测量系统和方法

    公开(公告)号:CN113834574A

    公开(公告)日:2021-12-24

    申请号:CN202111004726.9

    申请日:2021-08-30

    Abstract: 本发明提供一种超短光脉冲测量系统和方法,该系统包括:第一光滤波器,用于对待测超短光脉冲进行频谱采样,得到离散的频率成分,所述第一光滤波器为周期性光滤波器;时间透镜,用于将所述周期性光滤波器频谱采样得到的离散的频率成分进行下变频,得到多组压缩后的频谱组分;第二光滤波器,用于从多组压缩后的频谱组分中过滤出预定频率值的频率成分;连续光激光器,用于产生连续波长的激光信号;平衡光电探测器,用于对第二光滤波器输出的光脉冲和连续光激光器输出的光脉冲进行相干探测,并将探测得到的信号下变频至射频域,由此实现光脉冲信号带宽的压缩。本发明能够解决传统基于色散的时间拉伸方案传输延时大、无法直接测量相位的问题。

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