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申请/专利权人:中国科学院空天信息创新研究院
摘要:本发明公开了基于频谱感知的自适应微波光子宽带信号接收装置及方法,属于雷达信号处理技术领域。利用光信道化阵列和双光频率梳等技术,解决传统信道化方法存在的ADC资源浪费和产生无效数据的问题,以较少数量的ADC实现了自适应的信道化宽带信号接收。所述方法可实现比传统信道化接收方案更少的ADC数量;在没有信号功率的信道内不进行采样,降低无效数据的获取,提高后续数据处理效率;可提高系统在对复杂电磁对抗环境下的超宽带信号接收能力。
主权项:1.基于频谱感知的自适应微波光子宽带信号接收装置,其特征在于,所述装置包括:载波光频梳、本振光频梳、电光调制器、光周期性滤波器、第一光延时模块、第二光延时模块、第一波分解复用模块、第二波分解复用模块、第三波分解复用模块、N个光电探测器、N个功率检测器、自适应信道选通模块、光开关网络、n个光90°电桥、2n个平衡光电探测器、2n个低通滤波器、n个模数转换器,所述光开关网络包括2N个输入2n个输出,N>n;其中,载波光频梳,用于产生光载波信号;本振光频梳,用于产生与光载波信号自由光谱范围有预设偏移量的光本振信号;电光调制器,用于将宽带接收信号调制在载波光频梳上,并将输出分为上支路信号和下支路信号;光周期性滤波器,用于对上支路信号进行滤波得到滤波后的上支路信号;第一光延时模块、第二光延时模块,分别用于对载波光频梳、本振光频梳所对应光路的光信号进行延时,得到第一延时光信号、第二延时光信号,其中,第一光延时模块、第二光延时模块的延时量大于光开关网络完成选通的时间;第一波分解复用模块、第二波分解复用模块、第三波分解复用模块,分别用于将输入的滤波后的上支路信号、第一延时光信号、第二延时光信号按照不同波长在不同通道分别输出;N个光电探测器,分别用于将第一波分解复用模块输出的N个不同通道的光信号转换为电信号;N个功率检测器,分别用于检测N个光电探测器输出的N个不同通道内电信号功率值;自适应信道选通模块,用于根据N个功率检测器结果,控制光开关网络选通有信号的通道;光开关网络,用于根据自适应信道选通模块的控制信号,导通需要接通的信道开关,并接收第二波分解复用模块输出的N个不同通道信号、第三波分解复用模块输出的N个不同通道信号;n个光90°电桥,用于接收光开关网络的2n个输出,并输出两路光信号,其中一路光信号相位不变,另外一路光信号实现90°相移;2n个平衡光电探测器,分别用于将n个光90°电桥输出的每两路光信号转换为电信号,并保留信号的相位信息,其中,每2个平衡光电探测器与每1个光90°电桥一一对应连接;2n个低通滤波器,用于对2n个平衡光电探测器输出的基带信号进行低通滤波,其中,2n个低通滤波器与2n个平衡光电探测器一一对应连接;n个模数转换器,用于对2n个低通滤波器输出的基带信号进行采样,其中,每1个模数转换器对应每2个低通滤波器的输出。
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