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基于微波光子学的射频制导半实物仿真方法研究

论文摘要

未来射频制导性能的高效验证对射频制导半实物仿真系统提出全新的挑战,需要该系统具备瞬时大带宽、多波段、多仿真系统协同工作、多场景适应等能力,进而对宽带射频信号的低损传输、幅相控制、复杂回波信号产生、高性能频综信号产生等技术提出了严苛的要求。针对基于传统微波技术的半实物仿真系统受限于带宽、体积、质量、电磁干扰等的瓶颈问题,提出基于微波光子技术的解决方案,利用其宽带频谱资源,突破传统射频系统的带宽限制;利用其并行处理特性,提升宽带信号的处理能力,实现多波段融合、波束间交叉互连;利用其轻质低损特性,减小系统体积和质量,提升宽带信号长距离传输性能。

论文目录

  • 0 引言
  • 1 射频制导半实物仿真系统架构
  •   1.1 半实物仿真系统基本架构
  •   1.2 目标模拟系统基本架构
  •   1.3 回波信号产生系统基本架构
  • 2 射频制导半实物仿真关键技术
  •   2.1 动稳定宽带射频信号低损耗传输
  •   2.2 瞬时大带宽射频信号幅相精确控制
  •   2.3 复杂宽带毫米波/亚毫米波回波信号高速实时生成
  •   2.4 高速连续可调高Q值射频本振生成
  • 3 基于微波光子学的解决思路
  •   3.1 微波光子传输链路及稳相传输技术
  •   3.2 微波光子幅相控制技术
  •     1) 幅相无耦合
  •     2) 工作带宽大
  •     3) 响应平坦
  •     4) 多路拓展性好
  •     5) 调相速度快
  •   3.3 微波光子宽带射频信号产生技术
  •     1) 基于“参数扫描+宽带混频”扫描式信道化接收机方案[50-52]
  •     2) “多频本振+宽带混频”的并行式信道化接收方式[53-55]
  •   3.4 基于微波光子的射频本振产生技术
  • 4 结论
  • 文章来源

    类型: 期刊论文

    作者: 潘时龙,田义,刘世锋,李小琳

    关键词: 射频制导,半实物仿真系统,微波光子学,信号产生与传输,幅相控制

    来源: 上海航天 2019年04期

    年度: 2019

    分类: 工程科技Ⅱ辑,信息科技

    专业: 武器工业与军事技术,自动化技术

    单位: 南京航空航天大学雷达成像与微波光子技术教育部重点实验室,上海机电工程研究所

    基金: 国家自然科学基金(61527820),中央高校基本科研业务费专项资金资助(NC2018005),江苏省333项目(BRA2018042)

    分类号: TJ765.4

    DOI: 10.19328/j.cnki.1006-1630.2019.04.015

    页码: 98-109

    总页数: 12

    文件大小: 2953K

    下载量: 161

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    本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/e37dcbec57150f41a9408fae.html