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發布時間:2020-12-20 09:59  
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微波光子鏈路
作為光處理的核心,微波光子鏈路可以實現微波與光波的相互轉換以及傳輸等處理功能。因此,實現低噪聲、大動態的微波光子鏈路是非常重要的研究內容。
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微波光子鏈路如何提升動態范圍
提升鏈路動態范圍的方法包括兩種,一種是提升三階交調點(即抑制非線性效應),另一種是降低系統噪底(即抑制系統共模噪聲)。其中提升三階交調主要通過互補調制器法進行非線性信號的抑制,然而該方法不會降低系統的噪底,因此噪聲仍然是限制系統動態范圍的根本因素。對于微波光子鏈路,主要由激光器、光電/電光轉換、光放大器、傳輸鏈路(光纖)等組成,其噪聲的主要來源是激光器的相對強度噪聲以及光放大器的自發輻射噪聲,這兩種噪聲均屬于共模噪聲。因此對微波光子鏈路進行共模噪聲的抑制是提升動態范圍的主要途徑。
微波光子學(Microwave photonics)是由傳統的微波技術與光子學技術結合的新興學科。自20世紀六十年代有了激光技術以來,人們開始探索激光技術與射頻技術相結合的技術來解決通信與信息科學的關鍵問題。激光技術在信息科學領域中較成功的應用是光纖通信。光纖通信往超高速傳輸網絡方向上發展,除了光纖與光電子器件這兩類之外,超高速微波器件是支持整個系統的關鍵因素之一。隨著科技的發展,對微波高頻段的不斷開發和利用,傳統的微波技術遇到了一些技術上的難題,借助光子技術則有可能解決這些技術難題。
微波光子鏈路在不同領域的應用
在雷達領域,在七十年代中期,美國研究并使用了用光纜代替同軸電纜來傳播信息,使得天線與基地的展開距離得到了大大提升,展開距離是以前的45倍,而且線纜的重量還減輕了一半。從那之后,光子技術引入到雷達技術中,成為雷達技術新的發展領域。
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