基于色散光纖的光學波束形成網(wǎng)絡(luò)的插損特性
發(fā)布時間:2020-12-23 12:34
光學波束形成網(wǎng)絡(luò)相對于傳統(tǒng)電學波束形成網(wǎng)絡(luò)具有帶寬大、傳輸損耗小、抗電磁干擾等特性。國內(nèi)在多通道射頻信號輸入情況下,基于色散光纖體制的光學波束形成網(wǎng)絡(luò)的插損變化規(guī)律研究較少。假設(shè)光子探測器達到飽和閾值的前提下,分別計算了單通道微波光子鏈路與雙通道光學波束形成網(wǎng)絡(luò)的插損。推導得到,隨著輸入射頻通道數(shù)的成倍增加,采用色散光纖體制的光學波束形成網(wǎng)絡(luò)的插損也成倍增加。搭建了實驗系統(tǒng),發(fā)現(xiàn)當輸入射頻通道數(shù)為2、4、8、16時,對應(yīng)插損分別為-26.0dB、-30.8dB、-34.3dB、-46.0dB。
【文章來源】:激光與光電子學進展. 2020年07期 北大核心
【文章頁數(shù)】:6 頁
【部分圖文】:
基于光延時技術(shù)的四單元陣列
色散補償光纖的延時公式為Δτ=D×L×Δλ[12]。其中D為材料色散系數(shù),單位為ps/(nm·km);L為相鄰兩段色散光纖的長度差,單位為km;Δλ為基準波長的波長間隔,單位為nm。圖2中[12]LD 1與LD 2在不同波長下工作,波長差為Δλ。從(1)式可以看到,對于固定波長差的兩條光線,通過改變色散光纖的長度可改變陣元間的延時差,從而實現(xiàn)不同的波束指向。2.2 多通道光學波束形成網(wǎng)絡(luò)插損變化計算
基于色散光纖體制的雙通道波束形成網(wǎng)絡(luò)插損測量方法示意圖
【參考文獻】:
期刊論文
[1]基于微光學陣列差分真時延網(wǎng)絡(luò)的光學多波束合成系統(tǒng)[J]. 丁志丹,楊飛,蔡海文,王書楠,余勝武,侯培培,孫建鋒,王廷云. 中國激光. 2017(04)
[2]用于光纖圍欄入侵告警的頻譜分析快速模式識別[J]. 王照勇,潘政清,葉青,蔡海文,瞿榮輝,方祖捷. 中國激光. 2015(04)
[3]網(wǎng)絡(luò)分析儀的工作原理及在測量領(lǐng)域的應(yīng)用[J]. 谷歆海. 電子工程師. 2008(07)
[4]光控相控陣雷達中的真延時技術(shù)[J]. 李冬文,賈春燕,葉莉華,崔一平. 激光與光電子學進展. 2006(03)
博士論文
[1]光學真時延相控陣接收機關(guān)鍵技術(shù)研究[D]. 徐晨.浙江大學 2016
碩士論文
[1]基于色散光纖棱鏡的光控波束形成及溫度特性研究[D]. 趙嘉熠.大連理工大學 2016
本文編號:2933725
【文章來源】:激光與光電子學進展. 2020年07期 北大核心
【文章頁數(shù)】:6 頁
【部分圖文】:
基于光延時技術(shù)的四單元陣列
色散補償光纖的延時公式為Δτ=D×L×Δλ[12]。其中D為材料色散系數(shù),單位為ps/(nm·km);L為相鄰兩段色散光纖的長度差,單位為km;Δλ為基準波長的波長間隔,單位為nm。圖2中[12]LD 1與LD 2在不同波長下工作,波長差為Δλ。從(1)式可以看到,對于固定波長差的兩條光線,通過改變色散光纖的長度可改變陣元間的延時差,從而實現(xiàn)不同的波束指向。2.2 多通道光學波束形成網(wǎng)絡(luò)插損變化計算
基于色散光纖體制的雙通道波束形成網(wǎng)絡(luò)插損測量方法示意圖
【參考文獻】:
期刊論文
[1]基于微光學陣列差分真時延網(wǎng)絡(luò)的光學多波束合成系統(tǒng)[J]. 丁志丹,楊飛,蔡海文,王書楠,余勝武,侯培培,孫建鋒,王廷云. 中國激光. 2017(04)
[2]用于光纖圍欄入侵告警的頻譜分析快速模式識別[J]. 王照勇,潘政清,葉青,蔡海文,瞿榮輝,方祖捷. 中國激光. 2015(04)
[3]網(wǎng)絡(luò)分析儀的工作原理及在測量領(lǐng)域的應(yīng)用[J]. 谷歆海. 電子工程師. 2008(07)
[4]光控相控陣雷達中的真延時技術(shù)[J]. 李冬文,賈春燕,葉莉華,崔一平. 激光與光電子學進展. 2006(03)
博士論文
[1]光學真時延相控陣接收機關(guān)鍵技術(shù)研究[D]. 徐晨.浙江大學 2016
碩士論文
[1]基于色散光纖棱鏡的光控波束形成及溫度特性研究[D]. 趙嘉熠.大連理工大學 2016
本文編號:2933725
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