近地层紫外通信收/发一体化光电信号处理方法研究

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近地层紫外通信是一种利用紫外光的散射特性来进行信息传递的新型局部保密通信方式。传统紫外通信系统研究多采用相互独立的收、发设备,随着应用增多,对紫外通信系统性能提出更高要求。由于紫外通信收/发一体化系统具有良好的集成性、环境适应性和适装性等优点,开展对紫外通信收/发一体化光电信号处理方法(包括收/发一体化光信号和电信号处理方法)的研究,尤其是对其工程应用研究是迫切和必要的。为此本课题主要对收/发一体化紫外光学系统,紫外通信微弱信号预处理、收/发一体化紫外通信电信号(调制解调)处理进行研究。首先,在阐述紫外通信收/发一体化系统光电信号处理工作原理及组成的基础上,对紫外通信收/发一体化光电信号处理方法进行分析,并提出收/发一体化光电信号处理系统的总体技术要求。其次,在分析紫外光学系统结构和材料的基础上,结合收/发一体化光电信号处理系统的技术要求,提出一种用于近地层紫外通信的共口径收/发一体化光学系统,并通过光学系统具体设计,与机械结构收/发一体化光学系统进行比较,此紫外光学系统具有口径大、结构简单、后工作距长、成像质量良好和温度适应性强等特点。再次,在研究紫外通信微弱信号差分放大预处理电路(包括前置放大电路、滤波电路和量程转换电路)的基础上,为优化预处理电路的性能,提出基于矢量锁相放大的预处理电路。通过仿真分析,矢量锁相放大预处理电路在信号放大和噪声滤除上有较好的性能。最后,为降低通频带内噪声影响,对经过模数转换后得到的预处理输出数字信号进行高速串行LMS自适应滤波处理,基于割集重定时规则对其优化后,在SysGen中对优化前后的算法进行建模及仿真分析,并通过MATLAB和FPGA平台验证实现全数字一体化DPSK调制解调。研究结果表明,所设计的收/发一体化共口径光学系统、微弱信号预处理和收/发一体化调制解调符合系统技术要求,其设计思路、方法具有理论及工程应用意义。
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