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文档简介
所一种光电混合的多波束高速数据接收设备本发明公开了一种光电混合的多波束高速频接收组件用于将若干个子阵级射频波束信号块用于将目标射频波束信号进行模数转换得到2所述天线阵面被划分为多个子阵,每个子阵包括若干个阵元,其用于所述射频接收组件与所述天线阵面连接,用于接收所述多路独立的射所述光控波束形成网络用于将若干个子阵级射频波束信号经电光变换,所述综合信号处理模块与所述光控波束形成网络互连,用于将接收综合信号处理模块接收光控波束形成网络送入的目标射频波束信号同步以及信道均衡处理恢复出基带数据,数据处理步骤通过对解调后的基带数据进行译监控分系统接收综合信号处理模块发出的高速数据接收成功率信息波束控制模块,用于计算飞行器的角度信息,还用于向所述射频所述监控分系统由监控计算机及记录设备组成;其中,所述监控计算3所述记录设备由现场可编程门阵列FPGA、NANDFLASH固态存储阵列以制单元组成,现场可编程门阵列FPGA用于接收来自综合信号处理模块的多个高速数传数所述天线阵面由多个三角形子阵构成,三角形子阵由多个天所述三角形子阵通过SMA盲插连接器与所述射频接收组件连接,形成集成化公共子阵所述射频接收组件采用芯片化与MMCM集成路线,其分为三个单元所述射频接收组件通过SMA连接器与所述天线阵面盲插互连,用于对每个天线阵元接所述光控波束形成网络用于将子阵级射频波束信号通过光电变换S2:天线阵面与射频接收组件接收目标飞行器下S3:光控波束形成网络接收子阵级射频波束信号号处理模块中进行解调;S4:综合信号处理模块接收光控波束形成网络4合信号处理模块所发送的高速数传数据统计结果,诊断数据接收健康状态和任务执行状射频波束信号馈送至电光调制器,每个独立的光波束形成网络将对应的6个子阵级射频波络通过光波导与光功率调节器分别对每路子阵级初级光波束信号进行多字节延时调节以率合成器对6个子阵中每路子阵级时延光波束信号中编号M值相同的子阵级时延光波束信5[0003]美国AFSCN开展了GDPAA-ATD多目标测控项目,天线形式网格球顶相控阵天线(GEODA)的方案,波束形成在电域完成,接收采用双圆极化,采用[0007]针对现大规模全电控波束形成多目标接收系统中存在受阵列孔径渡越时间的限6[0019]所述三角形子阵通过SMA盲插连接器与所述射频接收组件连接,形成集成化公共7[0021]所述射频接收组件通过SMA连接器与所述天线阵面盲插互连,用于对每个天线阵元接收到的信号进行预处理,将预处理后形成的多个子阵微波信号送入光波束形成网络;55x5频波束形成网络实现对5280条链路的相位控制,并输出到后续处理电路,经过电域[0023]进一步地,所述光控波束形成网络用于将子阵级射频波由光延迟移相波束形成网络完成微波信号在光域的延迟移相和信号分配/叠加,形成多个[0027]S3:光控波束形成网络接收子阵级射频波束信号进行处合信号处理模块中进行解调;8光波束形成网络接收6组共96个子阵级射频波束信号;将子阵级射频波束信号馈送至电光调制器,每个独立的光波束形成网络将对应的6个子阵级射频波束信号调制在不同的光波子阵级时延光波束信号中编号M值相同的子阵级时延光波束信号进行相加,形成16个光域9辐射的电磁波,并将其转化成高频电信号,实施例中设计工作频段为27GHz-31GHz接收频链路,接收组件采用6组55x16规模的射频波束形成网络实现对5280条阵元链路的相位控束信号经光电转换为将目标射频波束信号并经模拟低通滤波后进行A/D采样,将采样后的为16个独立阵元信号子通道,每个子通道通过移相器对每个子通道的信号进行相位调节,的光波束形成网络数量即可实现任意目标数量的设备扩展。所述光波束形成网络接收6组束形成网络将对应的6个子阵级射频波束信号调制在不同的光波长中得到16个子阵级初级个独立光波束形成网络通过16个光功率合成器对6个子阵中每路子阵级时延光波束信号中[0065]1、接收光控波束形成网络送入的下行光波束信号,并进行解调等处理生成信息属于本发明权利要求及其等同技术的范围之内,则本发明也意图包含这些改动和变形在
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