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公开(公告)号:CN118671438B
公开(公告)日:2025-04-22
申请号:CN202410936259.0
申请日:2024-07-12
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本发明公开了一种基于瞬时超宽带双维度信息映射的微波频率测量装置,其包括可调谐激光器、光耦合器、强度调制器、射频源、光学滤波器、光放大器、环形器、任意波形发生器、光隔离器、高非线性光纤、光电探测器及示波器。本发明通过将不同频率的未知信号经过受激布里渊散射效应对啁啾光脉冲序列选频得到与所述未知信号的频率对应的时间维度信息,利用第一光学滤波器的通带边沿在不同波长处的响应差异,得到与所述未知信号的频率对应的幅值维度信息;通过所述时间维度信息和幅值维度信息的同时映射能够高精度地测量所述未知信号的频率。本测量装置同时可以测量单音、多音微波信号,测量速度快,测量精度高,瞬时带宽大。
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公开(公告)号:CN119047321A
公开(公告)日:2024-11-29
申请号:CN202411178667.0
申请日:2024-08-27
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本发明涉及微波光学领域,其公开了一种微波光学孔径变换成像系统的天线参数优化设计方法。本发明面向微波光学孔径变换成像系统对高斯光束束腰半径#imgabs0#、光学天线的孔径及阵元间相对位置进行目标优化,可以在固定的入射微波波前和微波天线尺寸下,即系统分辨率#imgabs1#不变的情况下,通过有效降低旁瓣并外推来提高成像质量。本发明可指导微波光学孔径变换成像系统的设计。
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公开(公告)号:CN115469404B
公开(公告)日:2024-11-29
申请号:CN202210418187.1
申请日:2022-04-20
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本发明公开了一种二维高速光电转换阵列芯片,该芯片基于集成光子技术,构建二维光栅耦合器阵列,实现空间光信号的高效接收,配合片上光电探测器阵列,实现微波信号的多通道并行输出。本发明针对传统光电探测器阵列在二维高速光信号探测中,因通道间电学串扰难以实现高速信号并行输出的问题,基于光子高速并行处理与传输的优势,将空间二维光信号接收和一维高速光电转换相结合,实现空间光信号的二维高速光电探测。
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公开(公告)号:CN118688788A
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202411178886.9
申请日:2024-08-27
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本发明提出了一种微波光学孔径变换成像系统及目标方位精确映射方法,属于毫米波成像技术领域。本发明通过克服由环境扰动、链路通道不一致性以及近场条件等因素所造成多通道输出光波自身相位不稳定与通道间相位不一致性问题,而获取相机中心像素位置的目标成像;在此基础上使用目标角度重建模块获取目标的角度信息。在远场下对相机中心像素位置的多通道输出光波进行相位补偿,使得近场建立的成像坐标系适用于远场目标角度重建。
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公开(公告)号:CN118671995A
公开(公告)日:2024-09-20
申请号:CN202411154856.4
申请日:2024-08-22
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本申请属于集成微波光子领域,其公开了一种薄膜铌酸锂阵列移相器和光天线一体化集成芯片,其将微波光学孔径变换成像系统中移相模块和光天线发射模块所对应的多通道,大阵元数目器件全部单片集成。微波光学孔径变换成像系统中,通过将接收到的微波信号上变频至光域,利用傅里叶透镜实现多波束的空间定位。然而,光纤通道环境的差异会导致光纤折射率变化,造成延时漂移,影响成像质量。本发明通过集成化的光学阵列移相器和光天线,确保微波上转换到光域过程中接收微波波阵面的稳定性,最终实现精确的空间定位,减小了微波光子信息处理系统的尺寸,降低了系统功耗,提高了系统的稳定性。
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公开(公告)号:CN117968839B
公开(公告)日:2024-06-28
申请号:CN202410291025.5
申请日:2024-03-14
Applicant: 大连理工大学
IPC: G01J1/42
Abstract: 本发明公开了光电探测器的快速测试装置及测试方法,包括机械固定装置、调制光产生装置、光源微调固定装置和读出电路,调制光产生装置的光源经过两个光纤耦合器和两个光学移相器连接至准直器,第一光学移相器与数模转换模块连接;弹性引脚触针阵列位于机械台面中心,位移台连接准直器夹具,准直器位于机械台面正上方,准直器垂直入射到光电探测器的光敏面上,光电探测器与PCB板上弹性引脚触针阵列连接,PCB板的输出与读出电路相匹配,测试数据作为光电探测器好坏分类的依据。本发明采用调制光替代传统的光源和采用准直器照射光敏面,具有测试效率高,成本低,实用性强的优点。
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公开(公告)号:CN115276821B
公开(公告)日:2023-10-13
申请号:CN202210671486.6
申请日:2022-06-15
Applicant: 大连理工大学
IPC: H04B10/70 , H04B10/60 , H04B10/548
Abstract: 本发明提供一种光子集成多频段微波信号同步接收装置与方法,属于微波光子技术领域。所述接收装置包括激光器、电光转换单元、接收天线,波分复用单元,光域滤波单元和光电转换单元。本发明采用电光相位调制方式实现天线接收的微波信号由电域转换至光域。采用波长交错滤波器对多路光载相位调制微波信号进行光域滤波处理,同步实现多路信号的相位调制到强度调制的转换,仅需一个光电探测器即可接收得到多频段的微波信号,有效提升接收系统的集成度。采用光子集成工艺进行光电集成,大大减小了接收系统的体积、重量和功耗。为多频段微波信号的接收、传输与处理提出了有效的解决方案。
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公开(公告)号:CN108448252B
公开(公告)日:2020-04-28
申请号:CN201810135558.9
申请日:2018-02-09
Applicant: 大连理工大学
IPC: H01Q3/26
Abstract: 本发明公开了一种大带宽、大角度、连续扫描光控相控阵天线接收装置及方法,属于微波光子技术领域。该装置及方法采用反谐振工作的级联微环构成延时连续调控子单元,采用光开关切换不同长度的波导构成延时离散调控子单元,二者组合构成的光延时单元为大带宽、大角度、连续扫描的相控阵天线微波信号接收提供所需的延时补偿。采用电光相位调制实现天线接收微波信号的光电转换,避免了偏置点控制电路的使用,简化了系统结构。采用光学单边带滤波降低了对延时单元带宽的要求,采用差分平衡光电探测有效降低共模噪声,提升了系统的性能。
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公开(公告)号:CN106596498B
公开(公告)日:2018-09-04
申请号:CN201710035782.6
申请日:2017-01-19
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 一种空气微生物快速检测装置,属于环境监测技术领域。激光光源、会聚透镜、针孔板、准直透镜、光阑、傅立叶透镜、样品池和中心探测器处在同一中心轴线上,从左到右依次排布;中心探测器位于傅立叶透镜右侧的焦平面上,中心探测器由半圆环形光电探测面排列组成,半圆环形光电探测面的圆环宽度由圆中心向外逐渐增加,中心为镂空;直角探测器位于中心轴线垂直方向上;环形探测器位于中心探测器与直角探测器构成的圆弧上,环形探测器由一系列等间隔弧形排列的矩形光电探测面组成;直角探测器、环形探测器、中心探测器、荧光探测器通过电缆与数据处理单元连接;该装置避免了传统检测方法的扩增、培养和标记等复杂操作过程,具有实时、高效的优势。
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公开(公告)号:CN105978631B
公开(公告)日:2018-04-10
申请号:CN201610239867.1
申请日:2016-04-18
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本发明公开了一种光子微波自干扰信号消除装置与方法,属于微波光子技术领域。该装置采用电光相位调制器实现接收天线接收的有用信号与自干扰信号、以及发射天线引出的对消信号调制到激光器输出的光载波上,相位调制光载微波信号的左、右边带的相位相反,通过光学带通滤波器滤波获得右边带+光载波和左边带+光载波信号,经光电探测器光电转换后消除自干扰信号。该装置无需对电光相位调制器进行直流偏置电压控制,极大简化了系统结构并增强了系统稳定性,光域内幅度与延时调控的带宽大、调节精度高,克服了电子技术的带宽小和调节精度低的限制。
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