基于同时同频全双工的光子学雷达通信一体化收发机系统技术方案

技术编号:42414213 阅读:17 留言:0更新日期:2024-08-16 16:31
本发明专利技术公开了一种基于同时同频全双工的光子学雷达通信一体化收发机系统,由光子学射频雷达通信一体化发射机、收发组件、通信接收机、雷达接收机和自干扰对消系统组成;发射机由电信号模块、多路连续波激光器、波分复用器、电光强度调制器、波分解复用器和光电探测器依次级联组成;收发组件由电功率放大器、发射天线、接收天线和电低噪放大器组成;光子学通信接收机由电光强度调制器、波分复用器、光电探测器和模数转换器依次级联组成;光子学自干扰对消系统由光可调延时线、光可调衰减器、雷达光可调延时线和光可调衰减器组成。本发明专利技术利用光子学技术的大带宽、高精可调衰减和延时的特点,实现基于同时同频全双工体制的光子学雷达通信一体化收发。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属于微波射频领域,尤其涉及一种基于同时同频全双工的光子学雷达通信一体化收发机系统


技术介绍

1、从21世纪第一个十年开始,同时同频全双工体制(ibfd)的通信系统一直受到密切关注,并且相关技术和概念在技术成熟度方面已经成熟。同时同频全双工体制需要非传统的无线电收发机,它能够在某个频段上接收和在完全相同的频率上进行传输,与传统的时分或频分双工相反。进入21世纪第二个十年后,同时同频全双工体制无线电系统的第二波研究是由射频(rf)融合推动的,该融合涉及频谱分配、设备和波形,以实现多功能应用的统一。最显著的两个融合无线电功能是关于集成感知和通信(isac),即基于无线电的感知和无线通信(雷达通信一体化)。目前,雷达通信一体化的研究可分为信号复用方式和信号共享方式两类,其中前者通过时域、频域等复用方法实现雷达和通信的双功能,然而与信号共享相比,该方式不能高效利用频谱资源和硬件。后者通过雷达通信一体化波形来实现同时的雷达探测和目标通信,是一种高效实用的方案。但由于单站同时同频全双工体制雷达通信一体化的设置,即同时实现雷达探测和信号传输,会受到己端的自干扰本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种基于同时同频全双工的光子学雷达通信一体化收发机系统,其特征在于,由光子学射频雷达通信一体化发射机(10)、收发组件(20)、通信接收机(30)、雷达接收机(40)和自干扰对消系统(50)组成;

2.根据权利要求1所述的一种基于同时同频全双工的光子学雷达通信一体化收发机系统,其特征在于,所述光子学射频雷达通信一体化发射机(10)中,多路连续波激光器(101)产生频率间隔为Δλ的五路光载波信号来适应波分复用器(103)和波分解复用器(105)的工作波长,其中三路光载波信号注入波分复用器(103)中进行波分复用后,将其注入电光强度调制器(104)中;另两路光载波分别注入通信...

【技术特征摘要】

1.一种基于同时同频全双工的光子学雷达通信一体化收发机系统,其特征在于,由光子学射频雷达通信一体化发射机(10)、收发组件(20)、通信接收机(30)、雷达接收机(40)和自干扰对消系统(50)组成;

2.根据权利要求1所述的一种基于同时同频全双工的光子学雷达通信一体化收发机系统,其特征在于,所述光子学射频雷达通信一体化发射机(10)中,多路连续波激光器(101)产生频率间隔为δλ的五路光载波信号来适应波分复用器(103)和波分解复用器(105)的工作波长,其中三路光载波信号注入波分复用器(103)中进行波分复用后,将其注入电光强度调制器(104)中;另两路光载波分别注入通信接收机(30)中的电光强度调制器(301)和雷达接收机(40)中的电光强度调制器(401)中;雷达通信一体化电信号模块(102)产生中心频率为f0、带宽为b的可实现同时进行通信和探测的射频一体化信号,该信号驱动电光强度调制器(104),控制偏振电压使其处于正正交偏置点,在小信号调制下,只存在三路载波和载波相对应的±1阶边带且相位为φ的光信号;波分解复用器(105)将电光强度调制器(104)输出的三路载波和载波相对应的±1阶边带且相位为φ的光信号分别注入光电探测器(106)、自干扰对消系统(50)中的光可调延时线(501)和光可调延时线(503)中作为自干扰消除系统(50)的参考信号;光电探测器(106)中将注入的载波和边带的光信号通过光子外差拍频生成中心频率为f0、带宽为...

【专利技术属性】
技术研发人员:叶佳余骁闫连山潘炜邹喜华
申请(专利权)人:西南交通大学
类型:发明
国别省市:

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1