광섬유 지연 회선의 적용 분야
현재, 광섬유 지연 회선은 많은 경우에 널리 사용되어 왔으며, 특히 외부 전자기 환경에 대한 요구 사항이 높은 군용 장비의 적용 분야에서 그렇습니다.위상 배열 레이더 안테나 시스템.고성능 위상 배열 레이더는 넓은 스캐닝 범위, 왜곡 없는 빔, 전송 대역이 필요하며, 광섬유 실시간 지연은 이러한 요구 사항을 충족하는 핵심 기술입니다.B 의사 랜덤 프로그램 생성기.의사 랜덤 프로그램 생성기는 광섬유 지연 회선 요소 또는 프로그래밍 가능 지연 회선이 있는 통합 광 패리티 생성기를 사용하여 구현할 수 있습니다.c 전자 대책.대표적인 응용 분야는 스푸핑 재머 및 방사율 신호 방향 찾기로, 광대역 재머에 필요한 성능은 광 지연 회선의 넓은 대역폭과 매우 짧은 지연 분해능을 사용하여 충족할 수 있습니다.D 레이더 시스템 성능 테스트.이 분야에서 광섬유 지연 회선은 도플러 레이더 시스템 노이즈 테스트 및 레이더 트랜스폰더 테스트 대상에 사용되었습니다. 테스트 시스템의 감도는 지연 크기에 비례하며, 큰 지연을 갖는 광섬유 지연 회선을 사용하면 높은 시스템 감도를 얻을 수 있습니다. E 광 컴퓨터 시스템. 광섬유 지연 회선은 광 컴퓨터의 버퍼 레지스터 또는 기록 메모리로 개발되었습니다.
위상 배열 안테나(PAA, Phased Array Antenna)는 1970년대 초부터 사용되어 왔으며 레이더 및 통신 분야에서 점점 더 중요한 역할을 하고 있으며 점점 더 많은 연구 관심을 받고 있습니다. PAA는 물리적 움직임 없이 조종할 수 있고, XNUMX차원 스캐닝 유연성이 높고, 빔 포인팅이 매우 정확하며, 위상과 진폭을 정밀하게 제어할 수 있다는 등 많은 장점이 있습니다. 그러나 RF 전자 빔 형성 네트워크는 크고 부피가 커서 더 광범위한 응용 분야에 영향을 미칩니다. 광학 기술을 사용하면 이 네트워크의 크기와 무게를 크게 줄일 수 있어 광학 시스템을 모바일 레이더 시스템에 사용하기에 매우 적합합니다. 위상 배열 레이더 안테나의 마이크로파 빔 포인팅 각도와 인접한 배열 요소 간의 시간 지연 차이에 대한 이론적 분석을 통해 다음 방정식을 만족합니다.

여기서 d는 인접한 배열 요소 사이의 거리이며, 고정 구조 위상 배열 안테나의 마이크로파 빔 지향 각도는 인접한 시간 지연 차이에만 관련되고 전송 주파수와는 아무런 관련이 없다는 것이 중요합니다. 즉, 인접한 배열 요소의 시간 지연 차이를 제어하고 빔 포인팅 각도를 제어하여 지연 제어를 실현합니다. 동일한 빔 포인팅 각도를 달성하기 위해 지연 정확도가 작으면 이웃 어레이 요소 거리를 작게 할 수 있으며, 효과적으로 위상 어레이 안테나 볼륨을 줄일 수 있습니다. 광 실시간 지연 제어 프로세스는 레이저에 실린 부반송파인 마이크로파 신호를 여러 개의 광학 경로로 전송하여 다양한 시간 지연 처리를 수행하는 것입니다. 처리된 광 신호는 마이크로파 신호에서 복조됩니다. 이러한 시간 지연 차이를 갖는 마이크로파는 각 송신 어레이 요소의 입력 제어 신호로 사용됩니다. 광학적 시간 지연 차이를 제어함으로써, 주변 어레이 소자에서 방출되는 마이크로파의 시간 지연 차이를 제어하여 빔 지향 각도를 제어하는 목적을 달성한다. 광섬유는 전자파 간섭을 완벽히 차단할 수 있으므로, 광섬유 지연 회선은 장시간 지연이 필요한 위상 배열에서 매우 뛰어난 적용 가능성을 가지고 있습니다. 또한, 대규모 모니터링 어레이나 상대적으로 높은 기록 위상 어레이의 무게와 부피 요구 사항을 충족하기 위해 광섬유 지연 회선을 통한 마이크로파 위상 어레이 안테나 위상 제어는 매우 매력적인 전망입니다. 지연 = 위상 제어 두 송신 유닛 사이에 형성된 지연 차이는 안테나 송신 빔의 방향을 제어하여 특정 영역을 스캐닝하는 목적을 달성할 수 있습니다. 광섬유 지연 기술을 기반으로 한 광 위상 배열 시스템 구조는 다음과 같은 특징을 가지고 있습니다. 1, 지연 정밀도가 작고 지연 범위가 큽니다. FDL의 최소 지연량은 최대 1fs에 달할 수 있으며, 지연량 범위는 9단계에 걸쳐 다양해 다양한 사용 상황에 적응할 수 있습니다. 2. 동작 주파수가 높습니다. 2, 높은 동작 주파수, FDL은 100GHz 이상의 동작 주파수에서 작동할 수 있어 고주파 신호의 전송에 적응할 수 있지만, 변조기 성능에 한계가 있습니다. 3, 신호 손실이 작고, 킬로미터당 FDL 전송 손실은 0.3db에 불과하며, 신호 손실이 신호 주파수에 관계없이 발생한다는 독특한 장점이 있습니다. 표면 탄성파 지연 회선, 금속 도파관, 동축 케이블 등과 같은 기타 지연 기술 전송 손실은 전송 신호 주파수가 증가함에 따라 증가합니다. 예를 들어 ASW의 경우 신호 주파수가 10GHz에 도달하면 손실은 킬로미터당 약 100db로 증가하여 애플리케이션의 가치가 떨어집니다. 물론, 광섬유 지연 회선을 적용하는 데에는 몇 가지 단점이 있습니다. 예를 들어 광원에 대한 수요, 광전자 변조/복조 장비의 성능 요구 사항 등입니다. , but with the rapid development of optical communication technology, in the field of nano-light sources and other areas have significant breakthroughs, for the development of fibre optic delay line technology to provide conditions.


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