CN115842616A - 一种用于远程通信的宽带接收机与发射机同步通信*** - Google Patents

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Abstract

本发明涉及远程通信技术领域,公开了一种用于远程通信的宽带接收机与发射机同步通信***,包括依次通信连接的发射机、第一相位同步本振源、恒温晶振、第一光模块、光纤、第二光模块、锁相晶振、第二相位同步本振源、接收机。本发明解决了现有技术存在的实现远距离宽带接收发射机的频率同步和相位同步、***结构复杂、功耗较高等问题。

Description

一种用于远程通信的宽带接收机与发射机同步通信***
技术领域
本发明涉及远程通信技术领域,具体是一种用于远程通信的宽带接收机与发射机同步通信***。
背景技术
接收机和发射机在距离较远的情况下,需要保证接收发射信号的频率同步和相位同步。频率同步需要保证参考信号的完全同参,相位同步需要保证跳频本振的相位同步。
目前实现远距离参考同参,可以利用星载原子钟发布的高精度1pps秒脉冲信号作为基准信号。
采用直接频率合成方式,可实现窄带的相位同步本振信号,继而保证接收机和发射机的相位同步。
而宽带的接收机和发射机,需要使用宽带的本振信号,采用传统的直接频率合成方式,难以实现宽带同步本振信号,且***结构复杂、功耗较高。
因此,如何实现远距离宽带接收发射机的频率同步和相位同步是一个亟需解决的技术问题。
发明内容
为克服现有技术的不足,本发明提供了一种用于远程通信的宽带接收机与发射机同步通信***,解决现有技术存在的实现远距离宽带接收发射机的频率同步和相位同步、***结构复杂、功耗较高等问题。
本发明解决上述问题所采用的技术方案是:
一种用于远程通信的宽带接收机与发射机同步通信***,包括依次通信连接的发射机、第一相位同步本振源、恒温晶振、第一光模块、光纤、第二光模块、锁相晶振、第二相位同步本振源、接收机。
作为一种优选的技术方案,所述第一相位同步本振源的输入端连接所述恒温晶振的第一信号输出端,所述第一相位同步本振源的输出端连接所述发射机的输入端;所述第一光模块的输入端连接所述恒温晶振的第二信号输出端,所述第一光模块的输出端连接光纤的输入端;所述第二光模块的输入端连接所述光纤的输出端,所述第二光模块的输出端连接锁相晶振的输入端;所述第二相位同步本振源的输入端连接所述锁相晶振的输出端,所述第二相位同步本振源的输出端连接所述接收机的输入端。
作为一种优选的技术方案,所述恒温晶振的第一信号输出端向第一相位同步本振源提供参考信号,所述第一相位同步本振源对输入的参考信号进行频率综合、产生发射机所需要的本振信号。
作为一种优选的技术方案,所述第一相位同步本振源输出本振信号给发射机,实现发射机的宽带上变频功能。
作为一种优选的技术方案,所述锁相晶振将第二光模块输出的电信号同步到锁相晶振输出,保证接收机和发射机的参考同参。
作为一种优选的技术方案,所述锁相晶振的输出端向第二相位同步本振源提供参考信号,第二相位同步本振源对输入的参考信号进行频率综合、产生接收机所需要的本振信号。
作为一种优选的技术方案,所述第二相位同步本振源输出本振信号给接收机,实现接收机的宽带下变频功能。
作为一种优选的技术方案,第一相位同步本振源和第二相位同步本振源各输出三路本振信号;其中,两路本振信号为点频信号,另一路本振信号为宽带跳频信号。
作为一种优选的技术方案,本振使用相位再同步锁相环生成跳频信号,经过混频、开关滤波后生成宽带跳频信号。
作为一种优选的技术方案,第一相位同步本振源的控制电路时钟与外部参考信号同步,第二相位同步本振源的控制电路时钟与外部参考信号同步。
本发明相比于现有技术,具有以下有益效果:
(1)本发明能实现宽带同步本振信号,且***结构简单、功耗较低;
(2)本发明可解决双站雷达***的同步问题;
(3)本发明还可以构建5G通信同步组网架构。
附图说明
图1为本发明所述的一种用于远程通信的宽带接收机与发射机同步通信***的结构示意图。
附图中标记及相应的零部件名称:1、发射机,2、第一相位同步本振源,3、恒温晶振,4、第一光模块,5、光纤,6、第二光模块,7、锁相晶振,8、第二相位同步本振源,9、接收机。
具体实施方式
下面结合实施例及附图,对本发明作进一步的详细说明,但本发明的实施方式不限于此。
实施例1
如图1所示,本发明的主要目的在于,解决现有技术中存在的难以实现宽带同步本振信号,且***结构复杂、功耗较高的技术问题。
为实现上述目的,本发明提出一种基于光纤通信和相位再同步锁相环的远程宽带接收机发射机同步技术,具体是一种用于远程通信的宽带接收机与发射机同步通信***,包括:恒温晶振3、第一相位同步本振源2、发射机1、第一光模块4、光纤5、第二光模块6、锁相晶振7、第二相位同步本振源8、接收机9;所述的恒温晶振3的第一信号输出端连接第一相位同步本振源2的输入端,所述的第一相位同步本振源2的输出端连接发射机1的输入端,所述的恒温晶振3的第二信号输出端连接第一光模块4的输入端,所述的第一光模块4的输出端连接光纤5的输入端、所述的光纤5的输出端连接第二光模块6的输入端,所述的第二光模块6的输出端连接锁相晶振7的输入端、所述的锁相晶振7的输出端连接第二相位同步本振源8的输入端,所述的第二相位同步本振源8的输出端连接接收机9的输入端;其中:
优选的,所述的恒温晶振3的第一信号输出端向第一相位同步本振源2提供参考信号,第一相位同步本振源2对输入的参考信号进行频率综合,产生发射机1所需要的本振信号,其中宽带跳频信号采用具有相位再同步功能的锁相环实现,其他点频本振信号可直接锁相实现;
优选的,所述的第一相位同步本振源2输出本振信号给发射机1,实现发射机1的宽带上变频功能。
优选的,所述的恒温晶振3的第二信号输出端连接光模块、光模块将参考信号转换为光信号;光信号经过光纤5远距离传输给第二光模块6;第二光模块6将接收到的光信号转换为电信号;
优选的,所述的锁相晶振7将第二光模块6输出的电信号同步到锁相晶振7输出,保证接收机9和发射机1的参考完全同参;
优选的,所述的锁相晶振7的输出端向第二相位同步本振源8提供参考信号,第二相位同步本振源8对输入的参考信号进行频率综合,产生接收机9所需要的本振信号,其中宽带跳频信号采用具有相位再同步功能的锁相环实现,其他点频本振信号可直接锁相实现;
优选的,所述的第二相位同步本振源8输出本振信号给接收机9,实现接收机9的宽带下变频功能。
优选的,接收机9和发射机1的频率实现方式相反,本振信号的频点完全一致;
优选的,第一相位同步本振源2和第二相位同步本振源8的电路和跳频算法完全一致。输出3路本振信号,其中本振2和本振3为点频信号,本振1为宽带跳频信号。
优选的,本振1使用相位再同步锁相环实现跳频信号,经过混频、开关滤波后实现宽带跳频信号。
优选的,第一相位同步本振源2和第二相位同步本振源8的控制电路时钟需要和外部参考信号同步。
本发明中,通过恒温晶振3、光模块、光纤5电路和锁相晶振7实现远距离的接收机9和发射机1同参。通过相位同步本振源产生接收机9和发射机1所需要的3路本振信号,其中本振2和本振3为点频信号;本振1使用相位再同步锁相环实现跳频信号,经过混频、开关滤波后实现宽带跳频信号。接收机9和发射机1的频率实现方式相同,本振信号的频点完全一致。
本发明在普通接收发射机1的基础上,采用光纤5通信和相位再同步锁相环技术,旨在解决现有技术中存在的难以实现宽带同步本振信号,且***结构复杂、功耗较高的技术问题。
如上所述,可较好地实现本发明。
本说明书中所有实施例公开的所有特征,或隐含公开的所有方法或过程中的步骤,除了互相排斥的特征和/或步骤以外,均可以以任何方式组合和/或扩展、替换。
以上所述,仅是本发明的较佳实施例而已,并非对本发明作任何形式上的限制,依据本发明的技术实质,在本发明的精神和原则之内,对以上实施例所作的任何简单的修改、等同替换与改进等,均仍属于本发明技术方案的保护范围之内。

Claims (10)

1.一种用于远程通信的宽带接收机与发射机同步通信***,其特征在于,包括依次通信连接的发射机(1)、第一相位同步本振源(2)、恒温晶振(3)、第一光模块(4)、光纤(5)、第二光模块(6)、锁相晶振(7)、第二相位同步本振源(8)、接收机(9)。
2.根据权利要求1所述一种用于远程通信的宽带接收机与发射机同步通信***,其特征在于,所述第一相位同步本振源(2)的输入端连接所述恒温晶振(3)的第一信号输出端,所述第一相位同步本振源(2)的输出端连接所述发射机(1)的输入端;所述第一光模块(4)的输入端连接所述恒温晶振(3)的第二信号输出端,所述第一光模块(4)的输出端连接光纤(5)的输入端;所述第二光模块(6)的输入端连接所述光纤(5)的输出端,所述第二光模块(6)的输出端连接锁相晶振(7)的输入端;所述第二相位同步本振源(8)的输入端连接所述锁相晶振(7)的输出端,所述第二相位同步本振源(8)的输出端连接所述接收机(9)的输入端。
3.根据权利要求2所述一种用于远程通信的宽带接收机与发射机同步通信***,其特征在于,所述恒温晶振(3)的第一信号输出端向第一相位同步本振源(2)提供参考信号,所述第一相位同步本振源(2)对输入的参考信号进行频率综合、产生发射机(1)所需要的本振信号。
4.根据权利要求3所述一种用于远程通信的宽带接收机与发射机同步通信***,其特征在于,所述第一相位同步本振源(2)输出本振信号给发射机(1),实现发射机(1)的宽带上变频功能。
5.根据权利要求4所述一种用于远程通信的宽带接收机与发射机同步通信***,其特征在于,所述锁相晶振(7)将第二光模块(6)输出的电信号同步到锁相晶振(7)输出,保证接收机(9)和发射机(1)的参考同参。
6.根据权利要求5所述一种用于远程通信的宽带接收机与发射机同步通信***,其特征在于,所述锁相晶振(7)的输出端向第二相位同步本振源(8)提供参考信号,第二相位同步本振源(8)对输入的参考信号进行频率综合、产生接收机(9)所需要的本振信号。
7.根据权利要求6所述一种用于远程通信的宽带接收机与发射机同步通信***,其特征在于,所述第二相位同步本振源(8)输出本振信号给接收机(9),实现接收机(9)的宽带下变频功能。
8.根据权利要求7所述一种用于远程通信的宽带接收机与发射机同步通信***,其特征在于,第一相位同步本振源(2)和第二相位同步本振源(8)各输出三路本振信号;其中,两路本振信号为点频信号,另一路本振信号为宽带跳频信号。
9.根据权利要求8所述一种用于远程通信的宽带接收机与发射机同步通信***,其特征在于,另一路本振信号使用相位再同步锁相环生成跳频信号,经过混频、开关滤波后生成宽带跳频信号。
10.根据权利要求1至9任一项所述一种用于远程通信的宽带接收机与发射机同步通信***,其特征在于,第一相位同步本振源(2)的控制电路时钟与外部参考信号同步,第二相位同步本振源(8)的控制电路时钟与外部参考信号同步。
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