概括
本研究介绍了一种使用新型OFDM技术的光子毫米波综合传感和通信 (ISAC) 系统. 该系统克服了载波频率偏移和相位噪声限制,实现了高通信速率和精确的雷达传感.
科学领域:
- 光子学 是一个光子学.
- 综合传感和通信 (ISAC) 系统
- 毫米波技术技术的技术.
背景情况:
- 正角频率分割复杂化 (OFDM) 适用于ISAC,但对载波频率偏移 (CFO) 和相位噪声敏感.
- 这些敏感性限制了OFDM在毫米波ISAC系统中的应用.
研究的目的:
- 提出并演示一种光子毫米波ISAC系统,该系统不受CFO和相位噪声的影响.
- 为了实现高性能集成传感和通信功能.
主要方法:
- 一种虚拟载波辅助的自我连贯的OFDM技术,使用数字生成的局部振荡器.
- 一种紧的CFO免疫和相位噪声免疫信封检测方法,用于信号向下转换.
- 远程光子毫米波异调向上转换和信封检测辅助下降转换.
主要成果:
- 通过简化远程无线电单元成功实现了V频段ISAC系统.
- 使用克拉默斯-克罗尼格 (KK) 接收器实现了16Gbit/s的通信数据速率,减轻了信号-信号节拍干扰 (SSBI).
- 证实SSBI对传感性能的影响微不足道,达到4.8厘米范围的分辨率和4毫米范围的精度.
结论:
- 拟议的光子毫米波ISAC系统有效地克服了CFO和相位噪声的挑战.
- 该系统同时支持高速通信和精确的雷达传感.
- 这种方法为未来的ISAC应用提供了一个有希望的解决方案.


