技術(shù)文章
Technical articles
熱門搜索:
P760/01_2760nm單模垂直腔面發(fā)射激光器
VCSEL-20-M激光控制驅(qū)動器
ZNSP25.4-1IR拋光硫化鋅(ZnS)多光譜(透明)窗片 0.37-13.5um 25.4X1.0mm(晶體/棱鏡
2x4 QPSK C波段相干混頻器(信號解調(diào)/鎖相放大器等)
Frequad-W-CW DUV 單頻連續(xù)激光器 213nm 10mW Frequad-W
ER40-6/125截止波長1300nm 高摻雜EDF摻鉺光纖
SNA-4-FC-UPC日本精工法蘭FC/UPC(連接器/光纖束/光纜)
GD5210Y-2-2-TO46905nm 硅雪崩光電二極管 400-1100nm
WISTSense Point 緊湊型高精度光纖傳感器解調(diào)儀(信號解調(diào)/鎖相放大器等)
CO2激光光譜分析儀
超高功率光束質(zhì)量分析儀
350-2000nm 1倍紅外觀察鏡
1030nm超短脈沖種子激光器PS-PSL-1030
NANOFIBER-400-9-SA干涉型單模微納光纖傳感器 1270-2000nm
高能激光光譜光束組合的光柵 (色散勻化片)
S+C+L波段 160nm可調(diào)諧帶通濾波器
更新時間:2026-04-22
點擊次數(shù):18
基于微波光子信道化的相控陣(CHannelized Phased Array,CHPA)架構(gòu)如圖1(a)所示。級聯(lián)的強度-相位調(diào)制器產(chǎn)生具有N個梳齒的光頻梳,放大后經(jīng)解復用器分成N路,每一路都調(diào)制上來自不同陣元的接收信號,然后再復用到一起。周期性窄帶濾波器陣列(Periodic Narrowband Filter Array,PNFA)由M個周期和帶寬相同但波峰位置不同的FP濾波器組成,它們將寬帶一階信號進行信道化處理。同時,每一個信道的本振光頻梳都經(jīng)過一個可調(diào)光延時線對各梳齒進行相位加權(quán)——不同頻率的光載波經(jīng)過同一段延時后,附加不同的相位。然后信號與本振梳通過平衡探測器進行下變頻,得到相權(quán)調(diào)控后的各陣元信號的相干疊加。整個過程的光譜與波形演化圖如圖1(b)、(c)所示。

圖1 CHPA的結(jié)構(gòu)和示意圖。(a) CHPA的架構(gòu);(b)在光鏈路上各節(jié)點模擬光譜演化;(c)由每個通道的延遲線控制的波形相位變化
通過采用多波長光源和波分復用技術(shù),不同陣元接收到的信號被排布到同一波導中的不同頻率處。通過合理設計延遲量和頻率間隔,就可以精確控制每個陣元的不同相位權(quán)重。當不同頻率和方向的波束入射時,通過調(diào)節(jié)每個信道中延遲量可以實現(xiàn)波束掃描。在圖2(a)中,光頻梳的25 GHz自由光譜范圍決定了延時掃描周期為40 ps,對應±90°的掃描范圍。隨著信道頻率的降低,延時調(diào)諧范圍也相應減小。基于時空映射關系,作為時間延遲Tv函數(shù)的陣列因子曲線可以轉(zhuǎn)換為作為方向θ函數(shù)的雷達圖,如圖2(b)和2(c)所示。

圖2 波束形成的空時映射。(a)延時量與sinθ之間的線性對應關系;(b) 角域中的波束方向圖;(c)延時域中的陣列因子
實驗設計了如圖3所示的0°、-60°和+60°三個角度下4GHz、8GHz和12GHz三個信道,共9個來波信號;將他們同時接入系統(tǒng),將測量結(jié)果繪制為延遲-功率曲線,然后進行時空轉(zhuǎn)換,得到一系列波束圖案。不同信道的用戶可以在相同方向被接收;不同方向的用戶也可以在相同信道被接收。這些結(jié)果表明在4–12 GHz的工作帶寬內(nèi)沒有波束斜視。同時,系統(tǒng)在不同信道上實現(xiàn)不同方向的波束賦形,顯示出面向用戶接收的靈活性。同時,每個信道掃描全空間所需最大延遲量僅為40 ps,而TTD方案每個陣元在相同覆蓋范圍內(nèi)都需要625 ps。

圖3 在4-12 GHz頻段中±60°內(nèi)的9個波束測試方向圖
該研究將微波光子信道化技術(shù)創(chuàng)造性地應用在寬帶相控陣系統(tǒng)中,將寬工作頻段劃分為多個窄帶信道并行處理。研究具有三方面影響和意義。第一,目前大部分系統(tǒng)(如TTD方案)的單一靜態(tài)架構(gòu)難以滿足點對點用戶通訊需求,而CHPA可以以用戶為導向在不同信道中同時獨立地進行多個波束形成。第二,系統(tǒng)使用一種虛擬延時進行相位控制,所需的延時量遠遠小于真延時方案,在同時多波束和大規(guī)模陣列場景中大大降低系統(tǒng)的SWaP,并具備向芯片級方案的可擴展性。第三,信道化并行窄帶輸出不需要末端大帶寬的收發(fā)組件,DSP不需要處理海量數(shù)據(jù)和數(shù)字分頻段處理。
“在實際的5G/6G通訊和雷達電子等應用網(wǎng)絡中,用戶信號通常以多載波形式分布在不同頻段和不同方向,CHPA架構(gòu)靈活高效地運用資源,為建立用戶導向的波束形成網(wǎng)絡提供了一種新思路。"通訊作者戴一堂教授表示,“該系統(tǒng)穩(wěn)定可靠,且規(guī)模不受陣列數(shù)量影響,在大規(guī)模陣列應用中更加凸顯優(yōu)勢。此外,由于光電器件集成技術(shù)的高速發(fā)展,該系統(tǒng)也具備全架構(gòu)集成的可行性,有望進一步制造為原理樣機或?qū)嶓w芯片,并在新一代電子通訊中展現(xiàn)其實用性。"
在后續(xù)工作中,研究團隊將測試并優(yōu)化系統(tǒng)的性能,如噪聲系數(shù)、SWaP等;根據(jù)實際應用場景需求搭建外場環(huán)境和原理樣機,進一步展示其解決實際問題的能力;優(yōu)化系統(tǒng)組成,設計芯片級實現(xiàn)方案,并研發(fā)芯片模塊,將其推廣至電子雷達與通訊的應用領域中。
參考文獻: 中國光學期刊網(wǎng)
您好,可以免費咨詢技術(shù)客服[Daisy]
筱曉(上海)光子技術(shù)有限公司
歡迎大家給我們留言,私信我們會詳細解答,分享產(chǎn)品鏈接給您。
免責聲明:
資訊內(nèi)容來源于互聯(lián)網(wǎng),不代表本網(wǎng)站及新媒體平臺贊同其觀點和對其真實性負責。如對文、圖等版權(quán)問題存在異議的,請聯(lián)系我們將協(xié)調(diào)給予刪除處理。行業(yè)資訊僅供參考,不存在競爭的經(jīng)濟利益。