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微波光子鏈路
一種微波光子鏈路動態(tài)范圍提升方法,首先將光載波分為兩路;然后使用兩路同源的微波信號通過兩個并行的馬赫-曾德爾調制器分別對這兩路光載波進行電光調制,并使得兩個馬赫-曾德爾調制器所輸出調制光信號的相位相反;對這兩路調制光信號進行空分復用,并通過空分復用光纖將所得到的空分復用光信號傳輸至遠端;在遠端對空分復用光信號進行解復用,并對解復用后的兩路調制光信號進行平衡光電探測,得到噪聲抑制的微波信號。
微波光子學(Microwave photonics)是由傳統(tǒng)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(fā)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(tǒng)的關鍵因素之一。隨著科技的發(fā)展,對微波高頻段的不斷開發(fā)和利用,傳統(tǒng)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(fā)展領域。
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