【无线射频通信】-神秘的紫外光通信技术_第1页
【无线射频通信】-神秘的紫外光通信技术_第2页
【无线射频通信】-神秘的紫外光通信技术_第3页
【无线射频通信】-神秘的紫外光通信技术_第4页
【无线射频通信】-神秘的紫外光通信技术_第5页
已阅读5页,还剩2页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

----宋停云与您分享--------宋停云与您分享----神秘的紫外光通信技术紫外光通信系统是一种新型的通信手段,与常规的通信系统相比,有许多优势。由于紫外线主要以散射方式传播,并且传播路径有限,采纳紫外光通信系统具有肯定的绕过障碍物的力量,特别适用于近距离抗干扰的通信环境。

紫外光通信具有敏捷、低窃听、全方位、非视距通信的独特优势,主要应用于短距离的、保密的通信是常规通信的一种重要补充。

紫外光通信是以大气分子和子溶胶粒子的散射和汲取为基础的。紫外光通信基于两个相互关联的物理现象:一是大气层中的臭氧对波长在200nm到280nm之间的紫外光有剧烈的汲取作用,这个区域被叫做日盲区,到达地面的日盲区紫外光辐射在海平面四周几乎衰减为零;另一现象是地球表面的日盲区紫外光被大气剧烈散射。

日盲区的存在,为工作在该波段的紫外光通信系统供应了一个良好的通信背景。紫外光在大气中的散射作用使紫外光的能量传输方向发生转变,这为紫外光通信奠定了通信基础,但汲取作用带来的衰减使紫外光的传输限定在肯定的距离内。因此紫外光通信是基于大气散射和汲取的无线光通信技术。

选择紫外"日盲'波段光波进行传输信号时,信号在传输过程中很少受到大气背景噪声干扰。由于紫外辐射在大气中由瑞利散射所造成的光能损失是红外线的1000倍以上,使得工作于紫外波段的系统与红外系统相比具有很大的不同。它是信息传输实现非视距工作方式的基础,同时也克服了其他自由空间信息传输系统在视距方式工作时的弱点。

与常规通信方式相比,紫外光通信有其特有的优势:

1、高保密的数据传输性和强抗干扰力量;紫外光通信主要基于大气对紫外光的散射和汲取作用。紫外光信号在大气传输过程中会呈现指数倍的衰减,传输距离一般不超过10公里,信号难以监听和截获。另外,紫外光通信系统的辐射功率可依据通信距离减至最小,无线电设备很难对其进行干扰和精确定位。

2、可用于非直视通讯;紫外光在大气传输过程中会发生散射现象,散射特性可以使紫外光通信系统能以非视距(NLOS:NoneLineOfSight)的方式通信,适应简单的地形环境,克服了其他自由空间光通信系统必需采纳视距工作方式的缺点。

3、具有很高的信噪比;由于大气臭氧对200nm~280nm紫外光有剧烈的汲取作用,近地面的背景噪声相对较小,因而它具有"日盲'特性,采纳这一波段紫外光进行通信,信噪比较高。

4、不需跟踪瞄准(ATP:3AcquisitionTrackingandPointing)。紫外光通信克服了无线通信需要铺设电缆的确定,节约了收放电缆所需时间,同时也解决了无线通信易被监听的缺点,削减了通信设备和线路开设及拆除所需时间。

在简单环境中,当无线通信、有线通信和光纤通信都不能用的时候,紫外光通信作为一种备用通信手段就会发挥作用。如下图为紫外光通信在巷战中的实际应用。

紫外光通信的基本原理

紫外光通信的基本原理是以日盲区的光谱为载波,在放射端将信息电信号调制加载到该紫外光载波上,已调制的紫外光载波信号利用大气散射作用进行传播,在接收端通过对紫外光束的捕获和跟踪建立起光通信链路,经光电转换和解调处理提取出信息信号。

紫外光通信系统一般由放射系统和接收系统组成,其中放射系统将信源产生的原始电信号变换成适合在信道中传输的信号;接收系统从带有干扰的接收信号中恢复出相应的原始信号。

放射系统由信源模块、调制模块、驱动电路和紫外光源等组成,其工作过程如下:调制模块采纳特定的调制方式将信源模块产生的电信号做调制变换,再通过发端驱动电路使紫外光源将调制信息随紫外载波发送出去;接收系统由紫外探测器、预处理电路、解调模块和信宿模块组成:其工作过程和放射系统刚好相反,紫外探测器捕获并收集紫外光信号,对其进行光电转换,收端预处理电路对电信号进行放大、滤波等,解调模块将原始信息恢复出来送至信宿模块。

紫外光通信系统有两种通信方式:视距通信(LineofSight)和非视距通信

与传统的自由空间光通信一样,紫外光通信可以以视距方式进行通信,遵循"信号强度按指数规律衰减,与距离的平方成反比'的规律。

紫外光特有的非视距通信方式:由于大气分子和悬浮粒子的散射作用,紫外光在传输过程中产生的电磁场使大气中的粒子所带的电荷产生振荡,振荡的电荷产生一个或多个电偶极子,辐射出次级球面波。由于电荷的振荡与原始波同步,所以次级波与原始波具有相同的电磁振荡频率,并与原始波有固定的相位关系,次级球面波的波面分布和振动状况打算散射光的散射方向。因此,散射在大气中紫外光信号与光源保持了相同的信息。

紫外光通信技术的进展

早在1960年,海就开头了关于紫外光通信的讨论,1964年G.L.Harvey做了关于紫外光通信关键技术的讨论,1967年J.A.Sanderson将其应用到实际的光通信试验中。

1968年,麻省理工学院S.E.Sunstein的学术论文中最早消失了关于紫外光通信系统的详细试验,讨论了26公里范围内基于大气散射效应的紫外光通信链路模型,试验中采纳大功率氙灯作为紫外光源,辐射出的光波为连续谱,波长最短为280nm,采纳光电倍增管作为光电探测器。不久,Reilly讨论了波长在200~300nm范围内的紫外光的大气散射模型。

1976年,普林斯顿高校的E.S.Fishburne等人采纳汞弧光灯作为光源,载波调制速率为40kHz,实现了紫外光通信系统的非直视通信。

1990年,战术讨论中心的J.J.Puschell采纳汞氙灯作为光源,载波调制速率高达400kHz,紫外光源峰值波长为265nm,实现了一公里范围内的紫外光链路通信。

1994年B.Charles等,以及1995年R.D.都实现了采纳紫外激光器作为光源的紫外光通信系统,载波峰值波长266nm,通信速率只有几百比特每秒。

2000年通用公司为美研制了一种有用的新型隐藏式紫外光无线通信系统,已装备。该系统通信速率提高到4.8Kbit/s,误码率达到10-6。该系统不易被探测和接收,适用于多种近距离抗干扰通信环境,尤其适用于特殊行动和低裂度冲突,可满意战术通信要求。

2023年SET公司生产出了可以商用化的波长在247~365nm之间的深紫外LED。这SET公司可供应峰值波长为247~365nm的深紫外LED。尽管其电功率为150毫瓦,辐射光功率仅为微瓦级,还不能与光功率为毫瓦级的红外LED相提并论,但是近年来随着工艺和材料等方面的长足进展,紫外LED的电功率和光功率以及牢靠性都有了很大的提高。

2023年,麻省理工高校林肯试验室采纳274nm的紫外LED作为光源,将240支紫外LED做成阵列,其光功率仅为4.5毫瓦。试验采纳非直视通信,在100米的范围内通信速率为200bit/s。

2023年,国防部高科技方案规划局就开头资助深紫外波段雪崩二极管的研发,要求其响应波段峰值为280nm,增益为610,目前已取得乐观进展。

目前方对紫外光通信系统项目的讨论和开发投入了大量的资金和力气。承接讨论项目的单位主要有:雷神公司、麻省理工高校和国防预先讨论方案局,美TITAN系统启动的"紫外局域工作站网络(ULAN)'旨在利用紫外辐射的基本原理研发高速、平安的紫外光通信系统。该系统可在直视和非直视两种模式下运作,其传输距离可达1公里以上。麻省理学院林肯国家试验室参加研制紫外光通信相匹配的一些关键性器件设备,并开发了相关运行测试的平台,并且就大气环境中对紫外光通信的各种因素进行了系统的分析。

由此可见,方在短距离紫外光通信领域进行了系统和深化的讨论,完成了从基本原理到有用技术的多方面、多学科的讨论。对紫外光用于战场短距离通信已经达到了有用化的阶段。但是其讨论工作的详细状况和技术细节都处于高度保密状态。

紫外光通信系统结构

紫外光通信系统由放射机、接收机以及大气信道组成,如图所示。放射机将原始的基带数字信号通过调制器调制,转换为已调数字信号,再经过专用LED驱动芯片驱动紫LED光源。由光源发出的紫外光信号经过大气信道中大气分子和大气气溶胶粒子的散射和汲取作用,最终到达接收端光电探测器。接收机探测到微弱的紫外光信号后,经过光电探测器将光信号转换为电信号,再经过信号预处理电路进行信号处理,然后经解调器的解调将已调数字信号转换为原始的基带数字信号。

紫外光源是打算紫外光通信系统速率最关键的因素。低速率紫外光通信系统多采纳弧光灯、气体放电灯以及紫外激光器作为光源,由于光源本身的发光特性,系统的通信速率一般不超过10Kbit/s,制约了紫外光通信系统的应用,因此查找一种新的紫外光源特别重要。

传统紫外光源

目前应用于紫外光通信系统中的紫外光源主要有:汞蒸气弧光灯、低压汞灯和紫外激光器。

汞蒸气弧光灯

在紫外光通信系统进展的初期,由于器件材料的限制,早期的紫外光通信系统样机大都采纳汞蒸气弧光灯作为紫外光源。汞蒸气弧光灯作为紫外光源有许多缺点:易碎、高压驱动、难以实现高速率的开关进行直接调制、产生附加谱线太多以及寿命短等,而254nm的汞蒸气弧光灯的电光转换效率还不到10%。

低压汞灯

低压汞灯可以放射出254nm左右的窄频带光谱,是低速率紫外光通信系统较为常见的紫外光源。低压汞灯的转换效率可达30%~40%。此种光源在使用过程中需要高压镇流器,另外还要使用反射聚光镜来引导紫外光的传播方向。此种光源的放射功率很可观,可达几十瓦甚至上万瓦。但在详细使用低压汞灯的过程中会存在难以实现高速率开关调制的问题,当使用频移键控调制的时候,详细表现为在两个调制频率之间快速切换过程中,会产生频率成分很简单的过渡带,调制频率相差越大过渡带越宽,这使得系统的通信速率提高到一个量级之后存在一个瓶颈,因此光源是限制紫外光通信系统速率进一步提高的关键因素。

低速率紫外光通信系统的光源大都采纳气体放电灯,依据气体放电灯的特性,频移键控是较为常用的调制方式,由于气体放电灯从一个频率状态到另一个频率状态会产生所谓的"过度频带',使两个频率之间的交替变化不能高速进行,从而限制了通信速率。另外,气体放电灯需要高压驱动,电光转换效率不高,响应速度慢,严峻制约了通信速率的进一步提高。

紫外激光器

由于紫外气体放电灯存在易碎、寿命短的缺点,人们开头将目光转向固体发光光源。1993年,麻省理工高校林肯试验室研制出了一种被动调Q微芯片激光器,其脉宽为皮秒级,峰值功率也高于传统的激光器。

该激光器在测试过程中工作性能良好,相对气体光源而言,具有结实耐用的优点,但是其缺点也很明显:转换效率低、价格昂贵、使用寿命短、脉冲重复周期对温度敏感以及不易低压高速驱动等。

深紫外LED

发光二极管(LED:LightEmittingDiode)是一种将电能转换为光能的半导体发光器件,是电致发光的固体光源。

深紫外LED的消失克服了传统光源的缺点:(1)LED采纳低压供电,单管驱动电压为1.5-3.5V,可操作性和平安性都有保障;(2)LED功耗小,消耗能量较同光效的白炽灯削减80%;(3)LED稳定性好,工作10万小时时间输出衰减为初始值的50%;(4)LED的响应时间短,只有纳秒级,克服了低压汞蒸气灯所导致的过渡带问题。

结合以上分析,目前认为比较优秀的是深紫外LED示。

紫外光通信传输模式

大气分子和大气中的许多粒子对紫外光信号有很强的散射作用,被散射的紫外光信号会维持初始光信号的频率和固定相位关系,所以散射的紫外光信号可以用来传递信息。紫外光通信的链路方式有直视通信和非直视通信,如图所示。

早期的紫外光通信系统多为直视通信,随着现代光电技术的进步,非直视紫外光通信技术也取得了长足的进步。日盲紫外光通信系统是建立在地球表面日盲区紫外光低背景的基础上的,紫外低背景是大气层中的臭氧剧烈汲取紫外线的结果。对于一般的红外光通信和一般的激光通信,都要求放射机和接收机之间必需严格对准。因此日盲紫外光通信能够实现非视线通信就引起了人们极大的爱好。

日盲紫外光通信是利用日盲紫外光在低空大气信道中的日盲特性和其在大气中的散射作用来实现的,其显著的特点就在于日盲紫外光通信具有非视线传输的功能,所以在事通信领域中有着巨大的优越性和进展潜力。

非视线通信方式的工作原理:光在大气中传输时所产生的电磁场使大气中的分子和微粒所带的电荷产生振荡,而振荡的电荷又会产生一个或多个电偶极子,这些电偶极子就会向四周辐射出次级球面波,由于电荷的振荡与原始波是同步的,所以次级球面波与原始波就具有相同的振荡频率和固定的相位关系。次级球面波的波阵面的分布和振动状况将打算光的散射方向,因此放射的紫外光信号就能够散射在大气中,最关键的是这些散射信号都能保持原来的信息,所以只要这些散射信号能够到达接收机的视野区,就能够实现通信。

从放射机放射出的日盲紫外光信号经过大气散射后由相距不超过肯定距离的接收机接收,通常状况下接收机都采纳大视野信号采集器以提高接收灵敏度。大视野信号采集器可以放在以放射机为圆心的有效散射半径之内的任何一个地方,都能接收到光散射信号,通常对视线通信有影响的海拔高度和地形障碍等因素对日盲紫外光通信而言都不是问题。由于日盲紫外光通信是靠收集大气对日盲紫外光的散射来建立通信链路的,所以传统的大气光通信传输模型不适合于分析这种非视线传输状况。日盲紫外光在大气中传输时主要受到大气分子和气溶胶微粒的散射作用。

下图是一个散射通信系统的结构示意图。放射端光源以光束发散角2T向空中放射光信号,接收机的接收角为2R,放射机和接收机仰角分别为T和R,放射光束与接收视场在空间的交叉区域中的大气就形成一个连接通信链路的散射体,我们可以很形象的把这个散射体看成是一个小型"中继站'。放射机放射的光信号经过大气传输后到达"中继站',接收机收集来自该"中继站'对光信号的散射,这样就完成了通信信号的非视线传送。由于接收到的散射光通常都很微弱,人们一般通过增大接收视场的方式来等效的增加空中的有效散射体的体积,从而能够接收到更多的散射光信号。

紫外光电探测器

紫外光电探测器是接收机的核心器件,主要功能是完成紫外光信号到电信号的转换。对于非直视的紫外光通信,抱负的光电探测器应当有较大的探测面积、较高的增益和带宽、高的信号光透过率以及极低的暗电流。目前,紫外探测器通常采纳光电倍增管、光电二极管和雪崩光电二极管。

光电倍增管

光电倍增管,简称PMT,是灵敏度极高,响应速度极快的光探测器,可广泛各种仪器设备中。光电倍增管由光电放射阴极(光阴极)和聚焦电极、电子倍增极及电子收集极(阳极)等组成。

典型的光电倍增管按入射光接收方式可分为端窗式和侧窗式两种类型,图3.1为侧窗式光电倍增管和端窗式光电倍增管的示意图。其主要工作过程如下:当光照耀到光阴极时,光阴极向真空中激发出光电子。这些光电子按聚焦极电场进入倍增系统,并通过进一步的二次放射得到倍增放大,然后把放大后的电子用阳极收集作为信号输出。

由于采纳了二次放射倍增系统,所以光电倍增管在探测紫外、可见和近红外区的辐射能量的光电探测器中,具有极高的灵敏度和极低的噪声。另外,光电倍增管还具有响应快速、成本低、阴极面积大等优点。

光电倍增管之所以具有优异的灵敏度(高电流放大和高信噪比),主要得益于基于多个排列的二次电子放射系统的使用,它可使电子在低噪声条件下得到倍增。电子倍增系统是包括8~19极的叫做打拿极或倍增极的电极,目前使用的光电倍增管倍增系统有8类,它们分别是:环形聚焦型、盒栅型、直线聚焦型、百叶窗型、细网型、微通道板型、金属通道型和混合型。

光电二极管

光电二极管的光电转换线性度较好,无需高工作电压,响应速度快,其主要参数有:量子效率、响应度、

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论