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公开(公告)号:CN113654579B
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202110985716.1
申请日:2021-08-26
Applicant: 暨南大学
IPC: G01D5/34
Abstract: 本发明公开了基于扫频光源的光学传感器数字解调装置及方法,装置包括顺序连接的扫频光源、光学传感器、光电探测器、比较器、数字定时器以及数字解调装置;扫频光源输出第一光信号;光学传感器接收第一光信号并输出携带传感信息的第二光信号;光电探测器将第二光信号转为第一电信号并输出;比较器接收第一电信号输出数字电平的第二电信号;数字定时器接收第二电信号输出第一数字信号;数字解调装置接收第一数字信号,通过分析第一数字信号中脉宽序列的特性来实现对传感信息的解调。本发明采用数字解调方式对光学传感器的光谱进行解调,传感信号数据量缩小几个数量级,从根本上解决了时域解调巨量数据的处理问题。
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公开(公告)号:CN116316007A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310246701.2
申请日:2023-03-15
Applicant: 暨南大学
Abstract: 本发明公开了一种基于合成维度的超高速任意波形产生器及产生方法,波形产生器包括:脉冲激光器;第一偏振控制器;强度调制器;双环光纤链路,包括第一、第二环形光纤链路,均包含一个声光调制器,一段色散补偿光纤,一个光放大器和一个可调谐光滤波器,且共用一个光合束器;第一环路包含一个可调谐光延时线;第三光功率耦合器,其第一端口与第一光功率耦合器的第三端口连接,第二端口与第二光功率耦合器的第三端口连接;以及光电探测器,其输入端与第三光功率耦合器的第三端口连接,输出端为任意波形输出端口。本发明利用利用可调谐光延时线实现皮秒量级的光学环路长度差控制,进而实现超高速的、采样率任意调谐的任意波形发生器。
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公开(公告)号:CN113300760B
公开(公告)日:2022-03-22
申请号:CN202110445644.1
申请日:2021-04-25
Applicant: 暨南大学
IPC: H04B10/071 , H04B10/2513 , H04B10/516 , H04B10/556 , H04B10/70
Abstract: 本发明公开了一种基于微波光子滤波器的分辨率可调光学传感解调装置及方法,装置包括控制器和顺序连接的光源、光耦合器、微波光子滤波器以及网络分析仪;光源输出待解调的第一光信号;光耦合器用于将第一光信号分为第二光信号和第三光信号;微波光子滤波器接收第一电信号,处理后输出为第二电信号;网络分析仪输出第一电信号后,接收第二电信号,分析得到微波光子滤波器的频率响应特性;控制器用于分析光源信号即第三光信号,并根据光源信号信息调整可调延时线的长度,以实现持续的高分辨率解调。本发明装置具有结构简单且具有分辨率可调的特性,可以实现持续的高分辨率光学信号解调。
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公开(公告)号:CN112448768A
公开(公告)日:2021-03-05
申请号:CN202011262723.0
申请日:2020-11-12
Applicant: 暨南大学
IPC: H04B10/2575 , H04B10/25 , H04B10/548
Abstract: 本发明提供了一种多倍频程微波传输装置,其包括:光源、信号调制单元、光起偏器、光纤和光电探测器;所述光源用于产生并输出光载波;所述信号调制单元用于接收光载波和待传输微波信号,且在工作于抑制载波单边带状态下将待传输微波信号调制到光载波上,以形成调制光信号;所述光起偏器用于接收调制光信号,且对调制光信号进行偏振化处理,以形成偏振光信号;所述光纤用于将所述偏振光信号传输到所述光电探测器;所述光电探测器用于将所述偏振光信号转换为电信号。本发明还提供了一种多倍频程微波传输方法。本发明能够对多倍频程的微波信号进行高线性度的长距离传输,并且在微波信号传输中可以克服因光纤色散而引入的功率衰减问题。
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公开(公告)号:CN118040430A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202410103192.2
申请日:2024-01-25
Applicant: 暨南大学
IPC: H01S1/00
Abstract: 本发明公开了一种频率间隔可调谐的低超模噪声微波频率梳发生器,所述微波频率梳发生器包括光源、微波源、移频环和光电振荡回路,所述光源用于向所述移频环提供连续光,所述移频环用于产生预定频率间隔的光学频率梳,所述微波源用于向所述光电振荡回路提供锁模信号,实现所述光电振荡回路的主动锁模,所述光电振荡回路用于从所述光学频率梳中筛选出梳齿并将所述梳齿转换为电信号,形成微波频率梳。移频环和光电振荡回路构成了可重构的微波光子滤波器,获得频率可调谐的微波频率梳,同时通过选择光学频率梳中不同数量的梳齿,可以调整微波光子滤波器的通带和阻带宽度,使得超模噪声落在阻带内,从而抑制超模噪声。
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公开(公告)号:CN117368851A
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202311149932.8
申请日:2023-09-07
Applicant: 暨南大学
Abstract: 本发明公开了一种微波光子频控阵雷达装置及方法,装置包括光源、光耦合器、并列的多个雷达信号处理单元以及多个雷达发射天线;光源用于产生光载波;光耦合器,将光源产生的光载波分成多束光,每束光作为各个雷达信号处理单元的光载波使用;雷达信号处理单元,分别对输入的雷达信号的频率、幅值、相位进行调控,输出符合频控阵雷达要求的雷达信号;雷达发射天线,用于发射雷达信号处理单元输出的雷达信号,从而形成具有角度距离信息的点状波束图。本发明克服了基于传统频控阵雷达依靠电学方法存在的电子瓶颈带来的低带宽、低工作频率的缺点,并且利用光子技术有效地避免内部的电磁干扰问题。
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公开(公告)号:CN117239516A
公开(公告)日:2023-12-15
申请号:CN202311110951.X
申请日:2023-08-31
Applicant: 暨南大学
IPC: H01S1/02
Abstract: 本发明公开了一种基于锁模光电振荡器的低超模噪声微波频率梳发生器及方法,包括光频梳发生器、偏振控制器、第一波分复用器、第二波分复用器、第三波分复用器、强度调制器、可调光延迟线、光电探测器、功率放大器、电滤波器、第一电耦合器、第二电耦合器、微波源。本发明通过利用光频梳发生器中多个梳齿为光载波构建多抽头的微波光子滤波器,同时通过调节每个光载波所对应的时延使滤波器通带刚好与微波梳的频率间隔吻合,从而有效抑制微波梳齿之间的超模噪声。
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公开(公告)号:CN116996124A
公开(公告)日:2023-11-03
申请号:CN202310965364.2
申请日:2023-08-02
Applicant: 暨南大学
IPC: H04B10/40 , G02B27/28 , H04B10/50 , H04B10/548
Abstract: 本发明提供了一种光子聚合收发机、光载无线电系统和空间激光通信系统。该光子聚合收发机,其包括:激光器,第一偏振控制器,微波源,第一相位调制器,第二偏振控制器,第一偏振分束器,第一光耦合器,第二光耦合器,第二相位调制器,第三相位调制器,第一移相器,第四相位调制器,第五相位调制器,第二移相器,第三光耦合器,第四光耦合器,偏振合束器,光放大器,光滤波器,第三偏振控制器,第二偏振分束器。本发明的光子聚合收发机的频谱效率高、传输容量大、转换速率快及兼容性高,能够将任意格式和任意频率的射频信号直接聚合为一个单频率、单偏振的高阶格式光信号;且因为无需通过背景技术所述流程,系统结构简单。
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公开(公告)号:CN116359199A
公开(公告)日:2023-06-30
申请号:CN202310120292.1
申请日:2023-02-14
Applicant: 暨南大学
Abstract: 本发明公开了一种硅量子点增强拉曼的光学微腔激光传感方法及系统。该方法包括:将参考光和激发光耦合到光学微腔,通过激发光激发光学微腔的拉曼激光;通过两个劈裂的拉曼激光分别与参考光进行干涉,得到第一尖峰信号和第二尖峰信号,通过两个劈裂的拉曼激光之间相互干涉,得到第三尖峰信号;通过调节第一尖峰信号与第二尖峰信号的强度差观察第三尖峰信号的线宽和强度,优化第三尖峰信号的线宽和强度,并以此确定优化的第一尖峰信号与第二尖峰信号的强度差;根据优化后的第三尖峰信号确定待测物信息。通过本发明的实施例解决了传统的传感系统中在信噪比、检测精度和检测极限方面的问题,优化了检测精度,提高了信噪比,降低了检测极限。
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公开(公告)号:CN112448768B
公开(公告)日:2022-03-04
申请号:CN202011262723.0
申请日:2020-11-12
Applicant: 暨南大学
IPC: H04B10/2575 , H04B10/25 , H04B10/548
Abstract: 本发明提供了一种多倍频程微波传输装置,其包括:光源、信号调制单元、光起偏器、光纤和光电探测器;所述光源用于产生并输出光载波;所述信号调制单元用于接收光载波和待传输微波信号,且在工作于抑制载波单边带状态下将待传输微波信号调制到光载波上,以形成调制光信号;所述光起偏器用于接收调制光信号,且对调制光信号进行偏振化处理,以形成偏振光信号;所述光纤用于将所述偏振光信号传输到所述光电探测器;所述光电探测器用于将所述偏振光信号转换为电信号。本发明还提供了一种多倍频程微波传输方法。本发明能够对多倍频程的微波信号进行高线性度的长距离传输,并且在微波信号传输中可以克服因光纤色散而引入的功率衰减问题。
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