RUS  ENG
Полная версия
ЖУРНАЛЫ // Квантовая электроника // Архив

Квантовая электроника, 2021, том 51, номер 12, страницы 1135–1143 (Mi qe17951)

Эта публикация цитируется в 1 статье

Применения лазеров и другие вопросы квантовой электроники

Функциональное гибкое измерение частоты с помощью фотоники на основе комбинации вынужденного рассеяния Мандельштама–Бриллюэна и интерферометра Маха–Цендера

Л. Хуан, Ю. Ли, Ш. Чжао, Т. Линь, С. Ли, Г. Ван, Ц. Чжу

Information and Navigation College, Air Force Engineering University, China

Аннотация: Предложено функционально гибкое измерение частоты с помощью фотоники. Благодаря поляризационному мультиплексированию оптоэлектрическое преобразование можно осуществить в одном оптическом канале, что придает системе стабильность и компактность. Более того, на основе специально разработанного функционального модуля грубого/точного измерения частоты (Г/ТИЧ) можно в грубом режиме обеспечить широкий диапазон покрытия, умеренную точность и быстроту срабатывания при измерении частоты в приемнике радиолокационного обнаружения (ПРО), а точный режим использовать в приемнике электронного противодействия (ПЭП). Результаты моделирования показывают, что строго монотонную функцию сравнения амплитуд (ФСА) можно построить на основе структуры интерферометра Маха–Цендера для отображения частоты сигнала. В диапазоне частот 1–31 ГГц достигнутая ошибка измерения не превышает 0.2 ГГц. Результаты такого грубого измерения могут быть использованы при радиолокационном обнаружении. На основе полученных результатов точное измерение частоты реализуется с использованием вынужденного рассеяния Мандельштама–Бриллюэна, при этом точность измерения будет выше 20 МГц. Отметим, что модуль Г/ТИЧ состоит из чисто пассивных устройств, что улучшает интеграционные свойства системы.

Ключевые слова: измерение частоты в микроволновом диапазоне, микроволновая фотоника, интерферометр Маха–Цендера, вынужденное рассеяние Мандельштама–Бриллюэна.

Поступила в редакцию: 28.07.2021
Исправленный вариант: 22.09.2021


 Англоязычная версия: Quantum Electronics, 2021, 51:12, 1135–1143

Реферативные базы данных:


© МИАН, 2024