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中国人民解放军空军工程大学朱子行获国家专利权

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龙图腾网获悉中国人民解放军空军工程大学申请的专利一种光学带内自干扰消除及射频信号延时调控装置及方法获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN116232461B

龙图腾网通过国家知识产权局官网在2025-07-04发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:202211741610.8,技术领域涉及:H04B10/2507;该发明授权一种光学带内自干扰消除及射频信号延时调控装置及方法是由朱子行;李赫;赵尚弘;李勇军;高从芮设计研发完成,并于2022-12-30向国家知识产权局提交的专利申请。

一种光学带内自干扰消除及射频信号延时调控装置及方法在说明书摘要公布了:提供一种光学带内自干扰消除及射频信号延时调控方法,包括下列步骤:光载波注入PDM‑DPMZM2中,被接收信号和参考信号调制,产生光载射频信号;光载射频信号从PDM‑DPMZM2输出后进入偏振控制器3进行偏振调节,之后注入检偏器4实现光域自干扰消除;检偏器4输出的自干扰消除后的信号经过单模光纤5、光功率放大器6和光电探测器7实现远距离传输、功率放大和光电转换,得到具有可调线性延时的信号。还提供该方法所基于的光学带内自干扰消除及射频信号延时调控装置。本发明利用光学偏振调控实现自干扰和参考信号的相位反向和幅度匹配,在光域就可实现自干扰消除,避免后续光纤传输对自干扰消除性能的影响;该装置还可同时在带内全双工光载无线系统中实现色散诱导功率衰落的补偿。

本发明授权一种光学带内自干扰消除及射频信号延时调控装置及方法在权利要求书中公布了:1.一种光学带内自干扰消除及射频信号延时调控方法,其基于一种光学带内自干扰消除及射频信号延时调控装置,该装置包括波长可调谐激光器1、偏振复用-双平行-马赫-曾德尔调制器PDM-DPMZM2、偏振控制器3、检偏器4、单模光纤5、光功率放大器6、光电探测器7、第一90°电耦合器8、第二90°电耦合器9、电延时线10;其中 波长可调谐激光器1,其输出波长可调的激光作为光载波,其输出端与偏振复用-双平行-马赫-曾德尔调制器PDM-DPMZM2的光输入端相连; 偏振复用-双平行-马赫-曾德尔调制器PDM-DPMZM2,其接收波长可调谐激光器1输出的光载波,经过电光调制后输出光载射频信号; 偏振控制器3,其接收来自偏振复用-双平行-马赫-曾德尔调制器PDM-DPMZM2输出的光载射频信号,对光载射频信号进行偏振调整,输出偏振调整后的光载射频信号; 检偏器4,其接收偏振控制器3输出的光载射频信号,将两个光载射频信号中两个偏振正交方向上的信号合并到同一个方向,输出检偏后的光载射频信号; 单模光纤5,其接收检偏器4输出的检偏后的光载射频信号,并对其进行远距离传输; 光功率放大器6,其接收单模光纤5传输的光载射频信号,对光载射频信号进行光功率放大,输出功率放大后的光载射频信号; 光电探测器7,其接收光功率放大器6输出的功率放大后的光载射频信号,对光载射频信号进行光电转换,输出电信号; 第一90°电耦合器8,其接收从外界接收到的包含自干扰信号和有用信号的混合接收信号,对接收信号进行分束处理,输出两路功率相等,相位正交的两路信号,将分束后的两路信号输出给偏振复用-双平行-马赫-曾德尔调制器PDM-DPMZM2上路的两个射频输入口; 第二90°电耦合器9,其接收电延时线10输出的延时调整后的额参考信号,对接收信号进行分束处理,输出两路功率相等,相位正交的两路信号,将分束后的两路信号输出给偏振复用-双平行-马赫-曾德尔调制器PDM-DPMZM2下路的两个射频输入口; 电延时线10接收所述装置中所需的参考信号,对其进行延时调整并输出给第二90°电耦合器9; 所述方法具体包括下列步骤: 步骤一:光载波注入PDM-DPMZM2中,被接收信号和参考信号调制,产生光载射频信号; 将波长可调谐激光器1产生的光载波注入到PDM-DPMZM2,光载波表示为Ect=Ecexpjωc+nωrt,其中Ec,ωc和ωr分别表示这个光载波的振幅、零色散参考中心频率、光载波频率调谐步长,n是整数,j表示虚数单位;从外界接收到的包含自干扰信号和有用信号的混合接收信号VRFt表示为VRFt=VSOIexpjωSOIt+τSOI+VSIexpjωSIt+τSI,其中VSOI、ωSOI、τSOI为混合接收信号中有用信号的幅值、角频率、初始时延,VS1、ωSI、τSI为混合接收信号中自干扰信号的幅值、角频率、初始时延; 混合接收信号首先经过第一90°电耦合器8并被分为功率相等、相位正交的两路,作为PDM-DPMZM2上路的射频驱动信号;参考信号VREFt表示为VREFt=VREFexpjωREFt+τREF,其中VREF、ωREF、τREF分别为该参考信号的幅值、角频率、初始时延;参考信号首先经过电延时线10对其延时进行调整,得到延时可调的参考信号并传输至第二90°电耦合器9,在第二90°电耦合器9处被分为功率相等、相位正交的两路作为PDM-DPMZM2下路的射频驱动信号; 调节输入PDM-DPMZM2上路的直流偏置电压,使PDM-DPMZM2中上路的子调制器工作在最小偏置点,主调制器工作在正交偏置点,从而产生有用信号和自干扰信号的载波抑制单边带调制信号;调节输入PDM-DPMZM2下路的直流偏置电压,使PDM-DPMZM2中下路的子调制器和主调制器均工作在正交偏置点,从而产生参考信号的单边带调制信号;因此,PDM-DPMZM2的输出信号表示为 其中βSOI=πVSOIVπ、βSI=πVSIVπ、βREF=πVREFVπ分别为有用信号、自干扰信号和参考信号的调制系数,Vπ为PDM-DPMZM2的半波电压,J0βREF为参考信号的0阶第一类贝塞尔函数,J1βSOI和J1βSI为有用信号和自干扰信号的1阶第一类贝塞尔函数,τ为电延时线10在参考信号上引入的可调延时,和为两个正交方向的单位向量; 步骤二:光载射频信号从PDM-DPMZM2输出后进入偏振控制器3进行偏振调节,之后注入检偏器4实现光域自干扰消除; PDM-DPMZM2输出的两路偏振正交的光载射频调制信号进入偏振控制器3,由偏振控制器3对其偏振状态进行调节,偏振控制器3输出的偏振调节后的光载射频信号进入检偏器4,由检偏器4将两个偏振方向的信号以45哈并后输出,检偏器4输出的信号表示为: 其中,α为偏振控制器3的偏振方向与PDM-DPMZM主轴之间的夹角;从式2看出,调节电延时线10和偏振控制器3的偏振方向能够同时满足:自干扰信号调制边带与参考信号调制边带满足幅度相等、延时匹配、相位相反的条件,即满足: 式中,m为任意整数;因此在光域上实现了自干扰消除,此时检偏器4的输出信号为: 步骤三:检偏器4输出的自干扰消除后的信号经过单模光纤5、光功率放大器6和光电探测器7实现远距离传输、功率放大和光电转换,得到具有可调线性延时的信号; 检偏器4输出的自干扰消除后的信号首先输入单模光纤5,引入色散相位,之后单模光纤5输出的具有色散相位的光载微波信号,该信号注入光功率放大器6进行功率放大,随后从光功率放大器6输出的光载微波信号注入光电探测器7中实现光电转换,光电探测器7输出的电信号表示为: i=Acos[ωSOIt+τSOI+β1L+β2Lnωr+β2LωSOI 22]5 其中,i表示光电探测器7输出的电信号;A表示光电探测器7输出的射频信号的幅值系数,A=4RGEc 2e-αLJ1βSOIJ0βSIJ0βREFcosα2-sinα2;ɑ、L、β1和β2分别是单模光纤5的衰减系数、长度、一阶色散系数和二阶色散系数,R是光电探测器7的响应度,G是光功率放大器6的增益; 从式5看出,光电探测后得到具有线性可调延时的有用信号,其延时可调量为β1L+β2Lnωr,通过改变单模光纤5的长度或者色散系数以及改变波长可调谐激光器1输出的光载波频率就能够改变其延时。

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