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基于压缩采样与时域展宽技术的微波光子测频装置及其方法制造方法及图纸

技术编号:8325630 阅读:304 留言:0更新日期:2013-02-14 07:35
本发明专利技术公开了一种基于压缩采样与时域展宽技术的微波光子测频装置及其方法。超连续谱光源通过色散介质在时间上得到展宽,实现频率到时间的映射。待测微波信号通过马赫增德尔调制器调制在经过时间展宽的光载波上。调制后的光信号,再经过色散介质将已调光信号进一步展宽,降低了待测微波信号的频率。带有±1的随机比特序列通过马赫增德尔调制器调制在展宽后的光信号上,经光电转换,低通滤波器,电子模数转换器得到带有待测信号信息的观测数据。通过现有的压缩采样恢复算法可以恢复原信号的频谱。现有的基于压缩采样的测频技术要求将原信号调制在达到奎斯特频率的随机比特序列上。本发明专利技术可以降低所需随机比特序列的频率,同时进一步降低了系统中模数转换器的采样频率从而提高系统的可行性。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及光通信与无线通讯领域,尤其涉及一种。
技术介绍
近年来,由于在军事侦察系统中,信号载波频率测量技术的重要应用价值,微波信号频率测量技术受到了各国研究人员的广泛关注和深入研究。传统的电子测频技术在带宽、分辨率、动态范围以及稳定性方面都受到了限制,而微波光子测频技术具备的带宽大、质量轻、低损耗以及抗电磁干扰等优点成为微波信号测频
的一个研究热点。微波光子频率测量技术中有多频与单频的测频技术。在单频测频技术中,微波光子瞬时测频技术由于具有结构简单、速度快以及带宽大等优点,成为最近几年研究的焦点。该技术通过设 计光功率或微波功率比较曲线来实现频率到幅度的映射,实现微波信号频率的测量。该类方法的限制在于只能测单一频率的微波信号,但是在很多情况下,我们需要对一个多频微波信号的进行测量,恢复其频谱信息。传统的信号频谱恢复方法通过模数转换器,离散傅里叶变换得到信号的频谱信息。而传统的模数转换受限于奈奎斯特采样定律,要求采样频率高于待测信号最高频率的两倍才能恢复原信号的频谱,这在很大程度上限制了所能测量的信号带宽。压缩采样技术克服了传统奈奎斯特采样定律的限制,可以在远远低于奈奎斯本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种基于压缩采样与时域展宽技术的微波光子测频装置,其特征在于包括待测微波信号(13)、观测矩阵模块(14)、观测信号(15)、数字信号处理模块(16)、信号输出口(17);待测微波信号(13)经观测矩阵模块(14)产生观测信号(15)再通过数字信号处理模块(16)由信号输出口(17)输出;观测矩阵模块(14)包括超连续谱光源(1),第一色散介质(2),第一马赫增德尔调制器(3)、第二色散介质(4)、第二马赫增德尔调制器(5)、高速光电探测器(6)、低通滤波器(7)、电子模数转换器(8)、第一马赫增德尔调制器的射频输入口(9)、第一马赫增德尔调制器的偏执电压输入口(10)、第二马赫增德尔调制器的...

【技术特征摘要】
1.一种基于压缩采样与时域展宽技术的微波光子测频装置,其特征在于包括待测微波信号(13)、观测矩阵模块(14)、观测信号(15)、数字信号处理模块(16)、信号输出口(17);待测微波信号(13)经观测矩阵模块(14)产生观测信号(15)再通过数字信号处理模块(16)由信号输出口(17)输出;观测矩阵模块(14)包括超连续谱光源(1),第一色散介质(2),第一马赫增德尔调制器(3)、第二色散介质(4)、第二马赫增德尔调制器(5)、高速光电探测器(6)、低通滤波器(7)、电子模数转换器(8)、第一马赫增德尔调制器的射频输入口(9)、第一马赫增德尔调制器的偏执电压输入口(10)、第二马赫增德尔调制器的射频输入口(11)、第二马赫增德尔调制器的偏执电压输入口(12);超连续谱光源(I)、第一色散介质(2)、第一马赫增德尔调制器(3)、第二色散介质(4)、第二马赫增德尔调制器(5)、高速光电探测器(6)、低通滤波器(7)、电子模数转换器(8)顺次相连;第一马赫增德尔调制器(3)上设有第一马赫增德尔调制器的射频输入口(9)、第一马赫增德尔调制器的偏执电压输入口(10),第二马赫增德尔调制器(5)上设有第二马赫...

【专利技术属性】
技术研发人员:陈莹池灏章献民金晓峰郑史烈
申请(专利权)人:浙江大学
类型:发明
国别省市:

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