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(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号CN108802698A(43)申请公布日2018.11.13(21)申请号201810596602.6(22)申请日2018.06.11(71)申请人南京航空航天大学地址210000江苏省南京市江宁区将军大道29号(72)发明人张方正郭清水潘时龙(74)专利代理机构北京德崇智捷知识产权代理有限公司11467代理人杨楠(51)Int.Cl.G01S7/28(2006.01)G01S13/88(2006.01)权利要求书1页说明书4页附图2页(54)发明名称基于微波光子倍频与正交解调的雷达探测方法、装置(57)摘要本发明公开了一种基于微波光子倍频与正交解调的雷达探测方法。将中频线性调频信号调制于光载波上,生成保留载波和单侧二阶边带的调制光信号;将所述调制光信号分为两路,其中一路光信号转化为电信号后,作为雷达探测信号向目标发射;同时,用目标回波信号对光载波进行电光调制,得到光载回波信号;以另一路调制光信号作为参考光信号,对所述光载回波信号进行正交解调,得到携带目标信息的两路正交的中频信号,并从中提取出目标信息。本发明还公开了一种基于微波光子倍频与正交解调的雷达探测装置。本发明同时具有微波光子技术和正交解调的优势,且实现结构简单,探测效率高。CN108802698ACN108802698A权利要求书1/1页1.基于微波光子倍频与正交解调的雷达探测方法,其特征在于,将中频线性调频信号调制于光载波上,生成保留载波和单侧二阶边带的调制光信号;将所述调制光信号分为两路,其中一路光信号转化为电信号后,作为雷达探测信号向目标发射;同时,用目标回波信号对光载波进行电光调制,得到光载回波信号;以另一路调制光信号作为参考光信号,对所述光载回波信号进行正交解调,得到携带目标信息的两路正交的中频信号,并从中提取出目标信息。2.如权利要求1所述方法,其特征在于,所述正交解调的方法具体如下:首先将光载回波信号与参考光信号各分为两路,并将其中一路参考光信号或其中一路接收光信号移相90度;然后将一路参考光信号与一路接收光信号合为一路光信号,将另一路参考光信号与另一路接收光信号合为一路光信号;最后对所得到的两路合路光信号分别进行光电转换和低通滤波,得到两个携带目标信息的正交中频信号。3.如权利要求1所述方法,其特征在于,使用电光调制器级联光滤波器,或者使用电光调制器级联光波束整形器来实现保留载波和单侧二阶边带的调制光信号的产生。4.如权利要求1所述方法,其特征在于,还包括:通过改变所述中频线性调频信号的参数来调整雷达探测信号的参数。5.基于微波光子倍频与正交解调的雷达探测装置,其特征在于,包括:中频信号源,用于生成中频线性调频信号;光源,用于生成光载波;微波光子倍频模块,用于将所述中频线性调频信号调制于光载波上,生成保留载波和单侧二阶边带的调制光信号;光分束器,用于将所述调制光信号分为两路;光电探测器,用于将一路调制光信号转换为电信号;发射天线,用于以光电探测器所输出的电信号作为雷达探测信号向目标发射;接收天线,用于接收目标回波信号;电光调制器,用于将所述目标回波信号调制于光载波上,得到光载回波信号;正交解调模块,用于以另一路调制光信号作为参考光信号,对光载回波信号进行正交解调,得到携带目标信息的两路正交中频信号;雷达信号处理模块,用于从携带目标信息的两路正交中频信号中提取出目标信息。6.如权利要求5所述装置,其特征在于,所述正交解调模块包括:光90度耦合器,用于将光载回波信号与参考光信号各分为两路,并将其中一路参考光信号或其中一路接收光信号移相90度;然后将一路参考光信号与一路接收光信号合为一路光信号,将另一路参考光信号与另一路接收光信号合为一路光信号;两个光电探测器,分别用于对光90度耦合器输出的两路光信号进行光电转换;两个低通滤波器,分别用于对光电转换后的两路电信号进行低通滤波。7.如权利要求5所述装置,其特征在于,所述微波光子倍频模块为电光调制器级联光滤波器,或者为电光调制器级联光波束整形器。8.如权利要求5所述装置,其特征在于,所述中频信号源所生成中频线性调频信号的参数可调。2CN108802698A说明书1/4页基于微波光子倍频与正交解调的雷达探测方法、装置技术领域[0001]本发明涉及一种雷达探测方法,尤其涉及一种基于微波光子倍频与正交解调的雷达探测方法、装置。背景技术[0002]对目标进行全天候、实时高分辨率的雷达探测、成像与识别,在军事及民用领域都具有重要应用。然而现有电子雷达系统受限于“电子瓶颈”,如电子器件有限的工作带宽及非线性,使得雷达系统多以窄带工作于固定频段(参见[S.Scherr,S.Ayhan,M.Paoli,"AccuracylimitsofaK-bandF