概括
微波光子雷达克服了电子的限制,但面临着权衡. 这项研究引入了一种新的光子收发器,使用同步激光来实现高分辨率和多频段雷达,从而提高性能.
科学领域:
- 光子学是指光子学的使用方法.
- 雷达系统工程 雷达系统工程
- 电气工程 电气工程
背景情况:
- 传统的电气雷达面临着电子瓶,限制了感知和识别.
- 目前的光子雷达在重新配置性,信号时间带宽乘积 (TBWP),线性和相位连贯性之间展现出权衡.
- 这些局限性阻碍了现有的光子雷达系统的整体性能.
研究的目的:
- 提出和演示一种新的光子收发器架构,以克服当前光子雷达的局限性.
- 在单一光子雷达系统中实现高分辨率和多频段重配置.
- 为了提高雷达性能,增强线性和相合性.
主要方法:
- 基于电力辅助同步激光器的光子收发器的开发.
- 使用同步激光器实现光学连贯的线性频率调制 (LFM) 异质激光雷达信号生成.
- 在接收器上使用同步激光器进行光子解接收.
主要成果:
- 在L-到Ka频段进行可重新配置的LFM信号的演示,以增强线性和相连贯性.
- 在超大信号TBWP为4×10^6.6的Ka频段运行.
- 实现了1.92厘米的范围分辨率和1.92厘米×1.89厘米的ISAR成像分辨率,低接收器采样速率为5 MSa/s.
结论:
- 拟议的光子收发器有效地结合了高分辨率和多频段重新配置性.
- 该系统在线性,相连贯性和信号TBWP方面取得了显著的改进.
- 简单的结构,灵活的重新配置和集成兼容性为下一代小型化雷达应用提供了潜力.


