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公开(公告)号:CN109951227A
公开(公告)日:2019-06-28
申请号:CN201910112261.5
申请日:2019-02-12
Applicant: 中国科学院半导体研究所 , 中国科学院大学
IPC: H04B10/079 , H04B10/50 , H04B10/54 , H04B10/556 , H04B10/90
Abstract: 本申请公开了一种微波瞬时测频装置,应用于微波光子学技术领域,包括:激光分束模块、信号调制模块和测频模块,其中,激光分束模块,用于将光信号进行功率均分,得到两个功率相同的光信号,信号调制模块,用于将待测微波信号以相位调制和强度调制的形式分别调制到该两个功率相同的光信号上,得到第一光载波和第二光载波,测频模块,用于将同一色散分别引入至第一光载波和第二光载波上,以得到频率测量结果,本发明还公开了一种微波瞬时测频电路和方法,结构简单,精度大,可快速识别微波信号的频率。
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公开(公告)号:CN109905140A
公开(公告)日:2019-06-18
申请号:CN201910210670.9
申请日:2019-03-19
Applicant: 中国科学院半导体研究所 , 中国科学院大学
IPC: H04B1/40
Abstract: 本发明公开了一种射频信号延时系统,包括:电光转换模块,用于将待延时的射频信号调制到光载波上得到光载波信号;光延时模块,用于使所述光载波信号获得光学延时;电延时模块,用于从所述经过光学延时的光载波信号解调出射频信号,并使所述解调出射频信号获得电学延时。本发明通过光延时和电延时的结合,实现不同量级的精细延时,同时采用温度测量及控制装置对可调光纤延时线和集成片上延时线进行温度监测和控制,抑制信号的相位波动,最终实现延时量为μs量级、调谐精度为ns量级的连续大范围精细可调相位稳定的光电混合射频延时系统。
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公开(公告)号:CN109450447A
公开(公告)日:2019-03-08
申请号:CN201811510404.X
申请日:2018-12-11
Applicant: 中国科学院半导体研究所 , 中国科学院大学
IPC: H03L7/18 , H04B10/516 , H04B10/54
Abstract: 一种基于微波光子技术的微波二分频器,包括:光域下变频模块,将待分频信号在辅助微波信号的作用下转换为角频率降低的电域信号;电域分频及混频模块,与所述光域下变频模块相连,用于将所述电域信号的角频率减半,并与辅助微波信号进行混频,产生待分频信号的二分频信号;以及辅助微波模块,一端与所述光域下变频模块相连,另一端与所述电域分频及混频模块相连,用于为所述光域下变频模块和电域分频及混频模块提供可调的辅助微波信号,以缓解现有技术中模拟分频器分频带宽较窄,数字分频器工作频率较低,提高电路的最高工作频率时功耗较大等技术问题。
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公开(公告)号:CN109813961B
公开(公告)日:2021-02-02
申请号:CN201910116637.X
申请日:2019-02-14
Applicant: 中国科学院半导体研究所 , 中国科学院大学
IPC: G01R23/02 , H04B10/079 , H04B10/27
Abstract: 本公开提供了一种基于光学频率梳的微波瞬时测频装置,包括:光梳产生模块、信号调制及光梳移相模块和色散及波分模块;光梳产生模块包括:光梳发生器用于产生光学频率梳;信号调制及光梳移相模块与所述光梳产生模块相连;用于将待测信号调制到由所述光梳产生模块的输入光学频率梳的每一根梳齿上,并对光学频率梳的每一根梳齿引入不同的相移;色散及波分模块与所述信号调制及光梳移相模块相连;用于对所述信号调制及光梳移相模块输出的经待测信号调制的光学频率梳整体引入相移,将不同频率分量的光学频率梳以一波长间隔分开,分别测得待测信号频率值。本公开工作带宽有效扩大,响应速度快,测量精度高。
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公开(公告)号:CN109813961A
公开(公告)日:2019-05-28
申请号:CN201910116637.X
申请日:2019-02-14
Applicant: 中国科学院半导体研究所 , 中国科学院大学
IPC: G01R23/02 , H04B10/079 , H04B10/27
Abstract: 本公开提供了一种基于光学频率梳的微波瞬时测频装置,包括:光梳产生模块、信号调制及光梳移相模块和色散及波分模块;光梳产生模块包括:光梳发生器用于产生光学频率梳;信号调制及光梳移相模块与所述光梳产生模块相连;用于将待测信号调制到由所述光梳产生模块的输入光学频率梳的每一根梳齿上,并对光学频率梳的每一根梳齿引入不同的相移;色散及波分模块与所述信号调制及光梳移相模块相连;用于对所述信号调制及光梳移相模块输出的经待测信号调制的光学频率梳整体引入相移,将不同频率分量的光学频率梳以一波长间隔分开,分别测得待测信号频率值。本公开工作带宽有效扩大,响应速度快,测量精度高。
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公开(公告)号:CN109450447B
公开(公告)日:2021-08-13
申请号:CN201811510404.X
申请日:2018-12-11
Applicant: 中国科学院半导体研究所 , 中国科学院大学
IPC: H03L7/18 , H04B10/516 , H04B10/54
Abstract: 一种基于微波光子技术的微波二分频器,包括:光域下变频模块,将待分频信号在辅助微波信号的作用下转换为角频率降低的电域信号;电域分频及混频模块,与所述光域下变频模块相连,用于将所述电域信号的角频率减半,并与辅助微波信号进行混频,产生待分频信号的二分频信号;以及辅助微波模块,一端与所述光域下变频模块相连,另一端与所述电域分频及混频模块相连,用于为所述光域下变频模块和电域分频及混频模块提供可调的辅助微波信号,以缓解现有技术中模拟分频器分频带宽较窄,数字分频器工作频率较低,提高电路的最高工作频率时功耗较大等技术问题。
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公开(公告)号:CN110830122B
公开(公告)日:2021-02-23
申请号:CN201810908007.1
申请日:2018-08-09
Applicant: 中国科学院半导体研究所 , 中国科学院大学
IPC: H04B10/516 , H04B10/548 , H04B10/40
Abstract: 本发明公开了一种基于微波光子技术的射频相位编码信号产生装置及方法。其中,该装置包括:光源、可变单边带调制模块、相位调制模块、二进制码发生模块、微波驱动模块和光电收发模块,光源发出的光被分束器分成两路,其中一路送给可变单边带调制模块得到单边带调制的光信号,另一路送给相位调制模块,得到相位调制的光信号;单边带调制模块和相位调制模块的驱动信号由微波驱动模块提供,两路已调制的光信号经合束器合成一路,再送给光电收发模块,最后输出射频相位编码信号。本发明所提供的基于微波光子技术的射频相位编码信号产生装置及方法具有结构简单、动态范围大、可调谐等优点,可以产生载频可调谐、大带宽的射频相位编码信号。
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公开(公告)号:CN110830122A
公开(公告)日:2020-02-21
申请号:CN201810908007.1
申请日:2018-08-09
Applicant: 中国科学院半导体研究所 , 中国科学院大学
IPC: H04B10/516 , H04B10/548 , H04B10/40
Abstract: 本发明公开了一种基于微波光子技术的射频相位编码信号产生装置及方法。其中,该装置包括:光源、可变单边带调制模块、相位调制模块、二进制码发生模块、微波驱动模块和光电收发模块,光源发出的光被分束器分成两路,其中一路送给可变单边带调制模块得到单边带调制的光信号,另一路送给相位调制模块,得到相位调制的光信号;单边带调制模块和相位调制模块的驱动信号由微波驱动模块提供,两路已调制的光信号经合束器合成一路,再送给光电收发模块,最后输出射频相位编码信号。本发明所提供的基于微波光子技术的射频相位编码信号产生装置及方法具有结构简单、动态范围大、可调谐等优点,可以产生载频可调谐、大带宽的射频相位编码信号。
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公开(公告)号:CN107367880B
公开(公告)日:2019-12-03
申请号:CN201710621042.0
申请日:2017-07-26
Applicant: 中国科学院半导体研究所
IPC: G02F1/21
Abstract: 本发明公开了一种基于双平行马赫曾德调制器的微波光子滤波器,包括:一双平行马赫曾德调制器,包括:两个平行的马赫曾德调制器,位于两个支路臂上;一相位调制器,位于主臂上,用来控制两个支路臂之间的相位差;一三通道直流电压源,包括三个直流电压输出端,用以产生直流电压,并分别控制两个平行的马赫曾德调制器和相位调制器的偏置电压;一光放大器,将双平行马赫曾德调制器输出的激光放大;一可调谐光带通滤波器,其带宽和中心可调谐,对光放大器输出的激光进行滤波;以及一光电探测器,将可调谐光带通滤波器滤波后输出的光信号转换成微波信号并输出。可实现在低通和带通之间的灵活切换,结构简单,并且带宽和中心波长可在宽带内连续调谐。
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公开(公告)号:CN106970376B
公开(公告)日:2019-12-03
申请号:CN201710144156.0
申请日:2017-03-10
Applicant: 中国科学院半导体研究所
Abstract: 一种可调谐多普勒频移装置及方法,该装置包括:第一调制器,其光输入端接收一角频率为ω1的第一激光,其射频输入端接收第一微波信号,用于将所述第一激光调制为角频率为ω2的第二激光并输出;以及第二调制器,其光输入端接收所述第二激光,其射频输入端接收第二微波信号,用于将所述第二激光调制为角频率为ω3的第三激光并输出。
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