一种基于快速激光扫描的微波信号测量方法

文档序号:7803799阅读:306来源:国知局
一种基于快速激光扫描的微波信号测量方法
【专利摘要】本发明属于微波光子学【技术领域】,特别涉及一种基于快速激光扫描的微波信号测量方法,该测量系统利用光扫描作为本地振荡,构建时域串行的多个接收信道,对待测微波信号进行平衡探测和解调,能够在微秒量级的时间内,进行宽带的微波信号测量和分析。在进行串行信道化接收时,已调制的待测信号与扫频源在光电探测器上进行拍频处理,当接收带宽与扫频间隔相等时,与扫频频率间的频差小于δf的已调制待测微波信号,在与扫频源拍频后可在对应信道被检测到;本发明所采用的串行信道化接收体制在结构上有很大优势,仅需一个低速率检测器件即可实现各个信道的信号接收,该串行信道化接收系统可以达到很高的测量速度。
【专利说明】一种基于快速激光扫描的微波信号测量方法
【技术领域】
[0001]本发明属于微波光子学【技术领域】,特别涉及一种基于快速激光扫描的微波信号测量方法,具体说是利用激光扫描结构构建时域串行的多个接收信道,适用于宽带微波信号的实时测量。
【背景技术】
[0002]在现代化电子战及雷达应用中,快速有效地获取短时突发信号的频率信息是微波信号处理的基本目标之一。目前微波多频信号的测量主要是基于信道化接收、频率扫描等方案。其中,前者通常是基于频带分割的思想,具有多个窄子带的滤波器组是实现其频谱分割的基本器件,如利用衍射光栅、法布里-珀罗标准具或波导光栅等作为滤波器件来构建多个并行的信道,再对每个信道进行功率检测或傅里叶变换从而实现对微波信号的测量。但是这种并行接收的测量方案受到固有的插入损耗和失真的影响,且测量精度受限于滤波器特性。另外一类并行信道化方案是利用一些周期性响应的器件来等效实现滤波效果,如基于两个不同频率间隔的光频梳或两个不同自由光谱范围的法布里-珀罗标准具来实现对频谱的分割,进而对微波信号进行测量。但是这类方案需要精确对准,并且需要多个光电探测器或复用器件,导致结构相对复杂。另一方面,频率扫描的方案也被用来对多频信号进行测量,如利用电调谐的光纤布拉格光栅,以及基于布里渊散射效应的扫描测量等。但是这类方案的测频精度和扫频速率比较受限,无法完全满足电子战的需要。

【发明内容】

[0003]本发明的目的是提出一种基于快速激光扫描的微波信号测量方法,其特征在于利用激光扫描结构建立串行信道化机制,进而实现对宽带微波信号的测量,包括如下步骤:
[0004]I)首先建立基于快速激光扫描的串行信道化机制,由激光扫描频率源结构和串行信道化接收装置两部分组成。系统分为扫频源支路和微波调制支路,激光源经分束器分成两路,一路作为扫频源的泵浦光源,另一路利用马赫曾德调制器将待测微波信号调制到光上;两支路信号耦合后进入一个窄带低速的平衡光电探测器进行平衡探测,最后进行低速电采样和后续数字处理。而由于激光扫描频率源中不同频率的信号会在不同时间窗口内存在,那么利用扫描信号作为下变频的本振时,就可以在接收端同时实现频域和时域的信道化分割,从而实现时域串行的信道化机制;
[0005]2)激光扫描频率源作为系统的下变频光本振,具有如下的时频特性:在一个完整的扫描周期N.δ t时间内,扫频频率由f。步变到f;+(N-l).δ f,扫频频率间隔为δ f,扫频时间间隔为S t,已调制的待测信号与作为下变频光本振的激光扫描频率源在平衡光电探测器上进行拍频处理,当二者的频率差小于接收带宽,其拍频结果将会在对应信道内被检测到,之后设计相应的数字域频率识别算法来恢复待测微波频率;
[0006]3)在接收带宽的选择和设置上,为了消除在计算待测频率时的模糊度,确定某拍频频率fk,第k个信道的拍频结果是来自于(?;+?.χ)-(?;+α-1).5f)还是(fc+(k-l).Sf)-(f;+fx),就要求接收带宽不小于扫频间隔;而δ?.为最佳接收带宽,因为此时的待测频率识别算法是最简单的,并且对检测器件的速率要求较低,其中fx表示待测微波频率;当接收带宽等于扫频源的最小频率间隔S f时,对于某个待测信号fx,其与扫频信号的拍频结果将会在两个相邻信道内被检测到;并且记为4和4两信道的拍频结果关于接收带宽S f互补,即f\+f2 = δ f ;而两相邻的第(k-Ι)信道和第k信道的拍频结果与待测信号的关系为:
【权利要求】
1.一种基于快速激光扫描的微波信号测量方法,其特征在于利用激光扫描结构建立串行信道化机制,进而实现对宽带微波信号的测量,包括如下步骤: 1)首先建立基于快速激光扫描的串行信道化机制,由激光扫描频率源结构和串行信道化接收装置两部分组成。系统分为扫频源支路和微波调制支路,激光源经分束器分成两路,一路作为扫频源的泵浦光源,另一路利用马赫曾德调制器将待测微波信号调制到光上;两支路信号耦合后进入一个窄带低速的平衡光电探测器进行平衡探测,最后进行低速电采样和后续数字处理。而由于激光扫描频率源中不同频率的信号会在不同时间窗口内存在,那么利用扫描信号作为下变频的本振时,就可以在接收端同时实现频域和时域的信道化分害I],从而实现时域串行的信道化机制; 2)激光扫描频率源作为系统的下变频光本振,具有如下的时频特性:在一个完整的扫描周期N.δ t时间内,扫频频率由f。步变到f。+ (N-1).δ f,扫频频率间隔为δ f,扫频时间间隔为S t,已调制的待测信号与作为下变频光本振的激光扫描频率源在平衡光电探测器上进行拍频处理,当二者的频率差小于接收带宽,其拍频结果将会在对应信道内被检测到,之后设计相应的数字域频率识别算法来恢复待测微波频率; 3)在接收带宽的选择和设置上,为了消除在计算待测频率时的模糊度,确定某拍频频率fk,第k个信道的拍频结果是来自于(?;+?.χ)-(?;+α-ι).δ f)还是(fc+(k-l).Sf)-(f;+fx),就要求接收带宽不小于扫频间隔;而δ?.为最佳接收带宽,因为此时的待测频率识别算法是最简单的,并且对检测器件的速率要求较低,其中fx表示待测微波频率;当接收带宽等于扫频源的最小频率间隔S f时,对于某个待测信号fx,其与扫频信号的拍频结果将会在两个相邻信道内被检测到;并且记为4和4两信道的拍频结果关于接收带宽S f互补,即 f\+f2 = δ f ;而两相邻的第(k-Ι)信道和第k信道的拍频结果与待测信号的关系为:
fi = fx- (k-ι).δ f (I)
f2 = k.δ f-fx (2) 只要相邻两信道的拍频结果满足关系f\+f2 = δ f,说明二者对应的是同一个待测频率,那么由(I)式或(2)式均可求得待测频率fx ;因此,根据拍频结果及对应信道扫频频率,可计算出待测微波频率; 4)在获取相位信息时,对于某个待测频率fx,其频率值已经获知,记作:sRF (O = sin(2^-/;/ + φ'Χ?Υ)V 3 ) 那么只需进行式(4)所示的计算,滤去高频分量,仅保留直流附近的分量,即可得到微波信号的相位信息:
Slil,(O X sin(2^./;0 = cos(^v(t)) - cos(4;τ/:'? + φχ⑴)
lowpass filter >cos(^1(O)(4)

=?> φλ (t) = arc cos (妒(t)) 因此,当待测微波信号的相位上携带了信息时,通过相干检测和上述解调方法对其进行测量和恢复,也就是说,所述的基于快速扫频源的相干检测系统能够实现对微波信号的矢量测量和分析。
2.根据权利要求1所述一种基于快速激光扫描的微波信号测量方法,其特征在于,所述拍频处理是利用频率步变的扫频源作为本振光源,已调制到光上的待测信号与不同本振频率在接收端发生拍频,并控制接收带宽使其等于扫频源的最小频率间隔,从而可以构建时域串行的多个接收信道。
【文档编号】H04B17/00GK104009812SQ201410203957
【公开日】2014年8月27日 申请日期:2014年5月14日 优先权日:2014年5月14日
【发明者】陈宏伟, 李瑞月, 雷诚, 陈明华, 谢世钟 申请人:清华大学
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