一种SKA低频孔径阵列的数字阵列子阵处理模块制造技术

技术编号:19818140 阅读:58 留言:0更新日期:2018-12-19 13:27
本发明专利技术公开了一种SKA低频孔径阵列的数字阵列子阵处理模块,所述接收一层和接收二层分别包括依次传输信号的光电转换电路、补偿放大电路、开关滤波电路和数控衰减电路,所述信号处理分系统包括数字层,所述数字层包括依次传输信号的模数转换电路、数字信号处理电路、频率源电路和DC/DC电源,所述模数转换电路连接数控衰减电路,所述接收一层、接收二层和数字层构成三层结构。本发明专利技术的SKA低频孔径阵列CTPM将32个通道一体化设计,构成SKA低频射电望远镜的一个基本单元,将SKA低频孔径阵列16个双极化天线单元接收到的电磁信号无失真放大、数字化并实现数字波束形成功能,最终将数字波束形成结果输出至SKA低频射电望远镜后续环节。

【技术实现步骤摘要】
一种SKA低频孔径阵列的数字阵列子阵处理模块
本专利技术涉及有源电扫相控阵
,尤其涉及的是一种SKA低频孔径阵列的数字阵列子阵处理模块。
技术介绍
SKA是超大天文望远镜网络,射电天文技术得到二战时期雷达技术发展的推动,建设了大量单口径抛物面射电天文装置。随着半导体技术不断发展,雷达技术从无源阵列演变为有源阵列,再到现在的数字阵列,体系不断重构与演进,形态发生了变化,推动了数字阵列体制射电天文装置的发展,其核心内涵是在数字与实现波束形成,其基本原理是将天线接收到的电磁信号数字化后,在数字域进行幅相加权,数字阵列体制射电望远镜具有幅相控制精度高、可全空域形成同时多波束、自适应零点形成等特点,而且在系统技术上,数字阵列体制射电望远镜具有巡天速度快、波束指向精度高、抗干扰性能强等特点,成为射电天文装置重要的发展方向。如图1所示为传统常规射电天文装置组成框图,所述常规射电天文装置只有一个波束,通过机械转动改变波束指向,图中A为接收放大,B为数字化和延时补偿处理,C为相关处理包括校正,划分网格,傅里叶变换,最终得到天空图像。
技术实现思路
本专利技术所要解决的技术问题在于:现有射电天文装置只本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种SKA低频孔径阵列的数字阵列子阵处理模块,其特征在于,包括接收分系统和信号处理分系统;所述接收分系统包括结构相同的接收一层和接收二层,所述接收一层和接收二层分别包括依次传输信号的光电转换电路、补偿放大电路、开关滤波电路和数控衰减电路,所述信号处理分系统包括数字层,所述数字层包括依次传输信号的模数转换电路、数字信号处理电路、频率源电路和DC/DC电源,所述模数转换电路连接数控衰减电路,所述接收一层、接收二层和数字层构成三层结构。

【技术特征摘要】
1.一种SKA低频孔径阵列的数字阵列子阵处理模块,其特征在于,包括接收分系统和信号处理分系统;所述接收分系统包括结构相同的接收一层和接收二层,所述接收一层和接收二层分别包括依次传输信号的光电转换电路、补偿放大电路、开关滤波电路和数控衰减电路,所述信号处理分系统包括数字层,所述数字层包括依次传输信号的模数转换电路、数字信号处理电路、频率源电路和DC/DC电源,所述模数转换电路连接数控衰减电路,所述接收一层、接收二层和数字层构成三层结构。2.根据权利要求1所述的一种SKA低频孔径阵列的数字阵列子阵处理模块,其特征在于,所述接收分系统包括32路接收通道,所述接收一层和接收二层分别包括16路接收通道,所述接收一层和接收二层分别接收SKA低频孔径阵列一个子阵接收到的一个极化方向上的电磁信号,SKA低频孔径阵列的一个极化方向上的电磁信号包括16路信号。3.根据权利要求2所述的一种SKA低频孔径阵列的数字阵列子阵处理模块,其特征在于,所述接收一层和接收二层分别通过1个MPO光连接器连接16路信号。4.根据权利要求3所述的一种SKA低频孔径阵列的数字阵列子阵处理模块,其特征在于,所述MPO光连接器将SKA低频孔径阵列子阵传输的微弱射频光信号输入光电转换电路,将其转变为射频信号。5.根据权利要求4所述的一种SKA低频...

【专利技术属性】
技术研发人员:曹锐陶小辉李庄张锦中杨会越史鸿声姜力晖
申请(专利权)人:中国电子科技集团公司第三十八研究所
类型:发明
国别省市:安徽,34

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