本技术涉及一种集成环境稳定性控制子系统(ESCS)的多波束接收系统,该系统利用微波光子光学处理接收机,通过光纤传输分立光学信号,以实现高效稳定的信号接收。
背景技术
随着新兴通讯技术的发展,通讯系统利用更高的载波频率和更宽的瞬时带宽来实现更密集的用户空间和更高的数据吞吐量,通讯频段也将更适合高精度的用户感知,此外,高精度的定位、成像和环境重构能力将帮助提升通信性能,实现更精确的波束赋形和更低开销的信道状态跟踪;
传统的模拟射频相控阵仅能形成单个波束,有扫描速度较慢、目标单一和抗电磁干扰能力差的缺点,新体制的微波光子接收机,抗干扰能力强,以及超宽的带宽,可以实现视场内的多个波束同时成像,在焦平面上映射源信息,感知用户位置。
该体制在其焦平面布置密集的二维光电二极管(PD),可以获得时域信号进行高速数据传输,然而,高性能的二维PD很难实现密集排布,由于PD间隔较大,波束信息存在丢失的风险,使用稀疏PD面阵对多波束进行接收需要复杂的读出电路或射频开关,成本昂贵且结构复杂。
传统的分时多波束接收使用空间相位调制器,通过改变液晶分子的双折射性来实现入射光束的相位调制,实现视场内的波束转向,然而该方法受到调制速度限制,很难到达千赫兹(KHz)量级,速度慢,难以满足于现代高速通信的要求。
实现思路