一种调制格式及光信噪比监测方法及装置

    公开(公告)号:CN109167627A

    公开(公告)日:2019-01-08

    申请号:CN201811172412.8

    申请日:2018-10-09

    Abstract: 本申请实施例提供了一种调制格式及光信噪比监测方法及装置,涉及光电子技术领域,所述方法包括:获取待监测信号;通过预设的恒模算法,确定所述待监测信号的信号幅度图;将所述信号幅度图输入至基于多任务学习的神经网络中,其中,所述基于多任务学习的神经网络包括第一输出层和第二输出层;根据所述第一输出层的输出结果,确定所述待监测信号的调制格式,根据所述第二输出层的输出结果,确定所述待监测信号的光信噪比。采用本申请,能够提高调制格式以及光信噪比的检测准确率。

    一种信号处理方法及装置
    12.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108649992A

    公开(公告)日:2018-10-12

    申请号:CN201810443871.9

    申请日:2018-05-10

    CPC classification number: H04B1/69 H04B2001/6912

    Abstract: 本发明公开了一种信号处理方法及装置,该方法可以包括:将离散啁啾脉冲信号等分为N+1路脉冲信号,其中,N表示信道个数;将所述N+1路脉冲信号中的一路脉冲信号加载接收到的射频信号,将加载得到的信号等分为N路第一信号;将所述N+1路脉冲信号中的N路脉冲信号分别引入延时,得到N路延时脉冲信号;将所述N路第一信号分别与所述N路延时脉冲信号进行对应处理,得到N路对应不同频段的射频信号;将N路射频信号分别在N路所述信道上进行输出。通过上述实施例,能够实现宽带射频信号的高分辨率、大动态范围地信道化接收。

    一种光电振荡器及其稳频方法

    公开(公告)号:CN106025786A

    公开(公告)日:2016-10-12

    申请号:CN201610616407.6

    申请日:2016-07-29

    CPC classification number: H01S3/1304 H01S3/10053 H01S3/10084

    Abstract: 本发明实施例提供了一种光电振荡器及其稳频方法,其中光电振荡器包括激光器、电光调制器、长光纤、相位调制光外差稳频环路、光电探测器、带通滤波器、电移相器、电放大器、第二电耦合器和原子频标器,相位调制光外差稳频环路包括相位调制器、偏振分束器、锁定放大器和频率综合器;原子频标器包括铷泡、四分之一波片和反射镜单元,四分之一波片置于铷泡和反射镜单元间;相位调制后的光边带信号注入铷泡,四分之一波片旋转泵浦光得45度偏转光,反射镜单元反射偏转光得反射光,反射光经四分之一波片旋转,得偏振正交旋转后的反射光;偏振正交旋转后的反射光注入铷泡,得振荡频率抖动漂移信号,经原子频标器提取并传输至相位调制光外差稳频环路。

    一种射频交换装置
    14.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104993870A

    公开(公告)日:2015-10-21

    申请号:CN201510433672.6

    申请日:2015-07-22

    Abstract: 本发明公开了一种射频交换装置,属于通信技术领域,以解决现有技术中的射频交换装置无法满足宽频段通信的需求的技术问题。该射频交换装置包括:设置有M个光输入接口和M个光输出接口的主模块、以及N个扩展模块,每一扩展模块包括光输出接口和光输入接口,扩展模块接入射频信号调制为光载射频信号后,通过光输出接口向主模块输出光载射频信号,并通过光输入接口接入来自主模块的光载射频信号;主模块包括波分复用单元和波长路由单元,波分复用单元连接M个光输入接口、用于将扩展模块输入的光载射频信号耦合为一束,波长路由单元用于将波分复用单元输出的光束进行波长选择、并通过M个光输出接口向扩展模块输出经过波长选择的光载射频信号。

    一种光链路线性化方法
    15.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104618023A

    公开(公告)日:2015-05-13

    申请号:CN201410840839.6

    申请日:2014-12-30

    Abstract: 本发明公开一种光链路线性化方法,所述方法包括:S1、从光链路中获取光信号,并从所述光信号中探测恢复出失真的电信号;S2、根据所述失真的电信号,构建补偿信号;S3、利用所述补偿信号对所述失真的电信号进行补偿,以使所述光链路线性化。本发明的光链路线性化方法的光链路为非相干强度调制直接探测链路,通过结合光学下变频和数字后处理的非线性补偿算法实现载波带内交调失真IMD3和载波间互调失真XMD的同时抑制。降低现有相干探测技术实验操作复杂度,增加系统稳定性。同时避免现有技术方案中在数字域建立非线性补偿信号时对链路参数的精确估计或者精心构建补偿光路,简化现有非线性抑制算法的实现难度。

    无源RFID系统中连接天线和读写器的光链路

    公开(公告)号:CN104008409A

    公开(公告)日:2014-08-27

    申请号:CN201410182802.9

    申请日:2014-04-30

    Abstract: 本发明涉及一种无源RFID系统中连接天线和读写器的光链路,由于采用光链路结构,容易适用于不同的环境布线,且长距离传输的情况下光链路损耗很小,适用于大容量数据的传输等特点,可以提高天线的分布范围,提高系统的接收灵敏度,适应于识别大数量电子标签的应用场景。解决了现有无源RFID系统中存在的识别标签的范围较小,识别准确度不高的问题。可以广泛适用于物流仓储中的仓库管理、身份识别、交通运输、食品医疗、动物管理、门禁防盗以及工业军事等多种领域。

    一种稳频传输方法和系统
    17.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103716090A

    公开(公告)日:2014-04-09

    申请号:CN201310662882.3

    申请日:2013-12-09

    Abstract: 本发明提供一种稳频传输方法和系统,包括:在中心站产生稳定的频率标准信号;利用可调谐激光器产生光载波;将频率标准信号调制到光载波上,形成初始光信号;将初始光信号通过光纤传输至远端;将远端光信号的一部分回传入同一根光纤至中心站;将回传光信号解调得到回传射频信号;比较回传射频信号与频率标准信号的相位差;根据相位差控制可调谐激光器改变光载波波长,得到补偿光载波,使补偿光载波与初始光载波的色散时延差,与温度变化和振动的环境因素导致的链路时延抖动相加为零;将稳定后的远端光信号解调得到远端射频信号并输出。本发明利用光纤同时作为传输介质和补偿器件,无需添加额外的补偿器件来实现时延/相位抖动补偿过程,系统结构简单,实用性强。

    一种宽带的信号时延稳定传输方法和系统

    公开(公告)号:CN103701529A

    公开(公告)日:2014-04-02

    申请号:CN201310662454.0

    申请日:2013-12-09

    Abstract: 本发明提供一种宽带的信号时延稳定传输方法和系统,包括:在中心站产生稳定的频率标准信号;利用可调谐激光器产生光载波;将频率标准信号调制到光载波上,形成初始光信号;通过光纤传输至远端;将远端光信号回传入同一根光纤至中心站;将回传光信号解调;比较回传射频信号与频率标准信号的相位差;根据相位差控制可调谐激光器改变光载波波长,得到补偿光载波,使色散时延差,与链路时延抖动相加为零;自远端输入宽带射频信号;将远端输入的宽带射频信号调制到远端光信号上,成为远端调制光信号,并回传;将中心站接收到的远端调制光信号解调为稳定远端射频信号并输出。本发明无需添加额外的补偿器件,系统结构简单,实用性强。

    全光短时傅里叶变换系统及方法

    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

    Abstract: 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。

    一种偏振态独立调制实现的多路变频结构

    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

    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。

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