专利名称
主分类
A 农业
B 作业;运输
C 化学;冶金
D 纺织;造纸
E 固定建筑物
F 机械工程、照明、加热
G 物理
H 电学
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公布日期
2023-10-24 公布专利
2023-10-20 公布专利
2023-10-17 公布专利
2023-10-13 公布专利
2023-10-10 公布专利
2023-10-03 公布专利
2023-09-29 公布专利
2023-09-26 公布专利
2023-09-22 公布专利
2023-09-19 公布专利
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专利权人
国家电网公司
华为技术有限公司
浙江大学
中兴通讯股份有限公司
三星电子株式会社
中国石油化工股份有限公司
清华大学
鸿海精密工业股份有限公司
松下电器产业株式会社
上海交通大学
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  • [发明专利]一种支持通道共享的可重构射频前端装置-CN201610009293.9有效
  • 李建强;周建伟;郑月;尹飞飞;戴一堂;徐坤 - 北京邮电大学
  • 2016-01-07 - 2018-08-17 - H04B1/405
  • 本发明公开了一种支持通道共享的可重构射频前端装置,包括:射频接收模块,用于接收射频调制模块,用于对所述射频进行调制以生成射频本振模块,用于生成与所述射频对应的本振信号;全变频模块,用于对所述射频以及所述本振信号进行拍频以生成中频的频信;全交换模块,用于对所述频信进行信号交换以输出特定波长组合的信号;中频输出模块,用于对所述信号进行光电转换以生成中频信与现有技术相比,本发明的装置体积小、功耗低、具有较高的信号带宽;同时,根据本发明的装置可以简单变换信号交换模式,从而满足多功能、多频段的交换需求。
  • 一种支持通道共享可重构射频前端装置
  • [发明专利]一种无线射频产生装置及方法-CN201810575261.4有效
  • 周利民;徐晓;卢秉恒 - 东莞理工学院
  • 2018-06-06 - 2023-06-16 - H04B10/2575
  • 本发明涉及光通讯领域,具体涉及一种无线射频产生装置。所述无线射频产生装置设置在基站中,所述无线射频产生装置包括接收非归零码调制的基带信号的接收单元、产生纵模激光的多纵模激光器和输出无线射频的输出单元,所述多纵模激光器包括将基带信号和纵模激光进行调制并形成无线射频的调制单元本发明还涉及一种无线射频产生方法。本发明通过设计一种无线射频产生装置及方法,通过多纵模激光器,具有结构简单、易集成、功耗低、成本低的优势,可以直接将中心站点传输过来的基带信号上变频至无线射频,避免了传统通过中心站点产生光无线射频
  • 一种无线射频信号产生装置方法
  • [发明专利]无线交换系统-CN201210111976.7无效
  • 庞文凤;孟学军;梅仲豪 - 广州飞瑞敖电子科技有限公司
  • 2012-04-16 - 2012-09-12 - H04B10/12
  • 一种无线交换系统,包括:无线交换机、远端射频单元、用于在无线交换机与远端射频单元之间传递信号的模拟光纤线路及与远端射频单元连接的辐射天线。无线交换机包括:至少四个用于收发WiFi射频的WiFi接入点、用于对来自WiFi接入点或发送到WiFi接入点的WiFi射频进行收发分离的时分双工单元、用于对WiFi射频进行交换和分配的射频交换单元、用于将来自射频交换单元的WiFi射频转变为信号的至少两个电光转换单元、用于对上述信号进行交换和分配的交换单元、用于将来自交换单元的信号转变为WiFi射频的至少两个光电转换单元及用于对射频交换单元和交换单元进行控制的控制电路
  • 无线交换系统
  • [发明专利]射频的被动稳相传输方法及系统-CN202210796461.9在审
  • 徐忠扬;张雅薇;潘时龙;孙修远;邱柏文 - 南京航空航天大学
  • 2022-07-06 - 2022-10-14 - H04B10/61
  • 本发明公开了一种射频的被动稳相传输方法,令载有频率为f+Δf的辅助射频辅助射频通过链路往返传输后,将其转换为电信号;将频率为2f的微波本振信号与所述辅助射频进行混频生成上变频信,然后将上变频信与所述电信号混频生成下变频信,将所述下变频信调制于域并经所述链路单向传输后进行光电转换,即实现了所述微波本振信号的稳相传输;其中,f为微波本振信号频率的一半,Δf为远小于f的可调频率部分本发明还公开了一种射频的被动稳相传输系统。相比现有技术,本发明在实现射频稳相传输的同时还可对传输前后射频的相位差进行调节。
  • 射频信号被动稳相光载传输方法系统
  • [发明专利]一种射频交换装置-CN201510433672.6有效
  • 李建强;周建伟;徐坤;戴一堂;尹飞飞 - 北京邮电大学
  • 2015-07-22 - 2018-10-26 - H04B10/2575
  • 本发明公开了一种射频交换装置,属于通信技术领域,以解决现有技术中的射频交换装置无法满足宽频段通信的需求的技术问题。该射频交换装置包括:设置有M个光输入接口和M个光输出接口的主模块、以及N个扩展模块,每一扩展模块包括光输出接口和光输入接口,扩展模块接入射频调制为射频后,通过光输出接口向主模块输出射频,并通过光输入接口接入来自主模块的射频;主模块包括波分复用单元和波长路由单元,波分复用单元连接M个光输入接口、用于将扩展模块输入的射频耦合为一束,波长路由单元用于将波分复用单元输出的光束进行波长选择、并通过M个光输出接口向扩展模块输出经过波长选择的射频
  • 一种射频交换装置
  • [发明专利]PAWG与OBFN功能集成的信号产生装置及方法-CN202210236675.0在审
  • 郑小平;于婧涵;李尚远;薛晓晓 - 清华大学
  • 2022-03-11 - 2022-06-10 - H04B10/508
  • 本申请涉及信号产生技术领域,特别涉及一种PAWG与OBFN功能集成的信号产生装置及方法,其中,装置包括:微波光子任意波形发生器单元,用于产生光射频控波束成形网络单元,用于基于射频构建控波束成形网络;光电转换单元,用于对光控波束成形网络的射频进行光电转换,得到多路射频,其中,多路射频的每路射频具有不同延时量;相控阵天线单元,用于将多路射频发射到空间,生成预设波束指向的信号。由此,解决了相关技术中电光转换过程的系统损耗和产生信号时宽和延时分辨率无法同时满足需求,从而无法满足长距离探测需求,未能实现光子任意波形产生与控波束成形的高效功能集成的技术问题。
  • pawgobfn功能集成信号产生装置方法
  • [发明专利]一种微波信号处理系统及方法-CN201711077693.4有效
  • 郑彦;戴一堂;尹飞飞;徐坤;李建强;周月 - 北京邮电大学
  • 2017-11-06 - 2019-10-15 - H04B10/524
  • 本发明实施例提供了一种微波信号处理系统及方法,涉及通信技术领域,该系统包括:频梳、第一强度调制器、滤波器、脉冲整形器、时间透镜和色散元件。第一强度调制器接收外部输入的微波射频频梳产生的梳状的超短脉冲激光信号,并将该微波射频调制到该梳状的超短脉冲激光信号上得到射频。通过滤波器的滤波放大该射频的带宽。带宽放大的射频经过脉冲整形器后得到第一脉冲信号。时间透镜将啁啾相位调制到该第一脉冲信号上得到啁啾脉冲。色散元件对该啁啾脉冲信号进行解啁啾得到延时光脉冲信号。应用本发明实施例提供的方案,可以提高微波信号处理系统能够处理的微波射频的频率分辨率。
  • 一种微波信号处理系统方法
  • [发明专利]一种可重构射频滤波方法及装置-CN202310121859.7在审
  • 王敬雯;尹子恺;尹飞飞;戴一堂 - 北京邮电大学
  • 2023-02-16 - 2023-09-12 - H03H17/02
  • 本申请涉及一种可重构射频滤波方法及装置,涉及射频微波技术领域,该方法包括以下步骤:将预设的宽带射频作为输入信号经单边带调制到预设的频梳上,获得调制后射频;利用预设的可编程滤波器对调制后射频进行幅度配置,并利用两个独立端口输出对应的第一射频信号以及第二射频信号;利用预设的平衡光电探测器对第一射频信号以及第二射频信号进行相干探测,获得最终输出信号。本申请基于频梳实现可重构射频滤波,使用可编程滤波器实现对每个抽头的独立灵活配置,并根据预设抽头系数的正负值将信号分为两路,结合平衡光电探测器,实现滤波器的正负抽头,实现无低通响应的可重构任意滤波。
  • 一种可重构射频滤波方法装置
  • [发明专利]毫米波接收端、发射端、系统、解调方法和调制方法-CN202110735797.X在审
  • 范忱 - 中兴通讯股份有限公司
  • 2021-06-30 - 2022-12-30 - H04B10/2575
  • 本申请实施例涉及光通信技术领域,特别涉及一种毫米波接收端、发射端、系统、解调方法和调制方法。上述毫米波接收端包括:第一耦合器,用于将接收的信号分为第一路信号、第二路信号和第三路信号;解调模块,用于将第三路信号中的本振的偏振态进行旋转后,将旋转后的第三路信号分成第四路信号和第五路信号,并通过分别滤除第一路信号的下边带、第二路信号的上边带、第四路信号的下边带和第五路信号的上边带,获取第一路射频、第二路射频、第三路射频和第四路射频。本申请实施例提供的毫米波接收端,可以有效降低毫米波无线系统的复杂度,从而降低毫米波无线系统的投入成本。
  • 毫米波接收发射系统解调方法调制

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