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基于相干双光频梳的微波光子信道化接收技术研究

2021-01-19陈博樊养余高永胜

通信学报 2020年12期
关键词:信号

陈博,樊养余,高永胜

(1.西北工业大学电子信息学院,陕西 西安 710048;2.咸阳师范学院物理与电子工程学院,陕西 咸阳 712000)

1 引言

随着通信技术的快速发展,需要传输的信号带宽也在不断增大。例如,宽带多业务接入和通信导航识别[1-2]等领域都提出了在未来能够同时处理几千兆赫兹甚至十几千兆赫兹的宽带射频信号的需求[3],不仅要求射频接收机具有大瞬时带宽、高分辨率、大动态范围,还要求其能处理同时到达的多频点不同波段的信号。

信道化接收技术是实现宽带、多频点信号同时接收的有效方法之一[4-5]。信道化接收机利用电带通滤波器(EBPF,electric bandpass filter)将待接收的完整的宽带射频信号分割为若干个窄带信号,这些窄带信号根据频谱分布划分到相应的不同子信道,然后在每个子信道对不同中心频率的窄带信号进行实时接收,对信号具有几乎100%的接收率,并实现了多频点信号的同时接收。然而,传统的信道化接收技术受诸多电子瓶颈限制,例如高频信号在长距离传输时损耗极大、系统动态范围低、抗电磁干扰能力差等[6]。微波光子学作为一门新兴学科可以很好地解决上述问题,利用光通信超大的传输带宽、强抗干扰能力、低损耗、轻质量等诸多优势进一步提升信道化接收机的接收性能[7-8]。近些年国内外也报道了一些基于微波光子的信道化接收方案。其中,采用棱镜等空间光学器件实现的信道化接收方案通常频率分辨率较差且功率损耗大,难以满足信道化接收机的发展需求;……

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