一、方案概述
本方案利用光纤延迟阵列对射频调制完成后的激光信号产生不同组合的延时差,解调延迟后的光载波信号就得到了具有不同相位的微波信号,用它来驱动发射天线,就可以实现一定角度的波束扫描。方案由微波开光、激光器阵列、光接收阵列、光波束形成网络、微调延迟器和光纤耦合器优化组合而成的二进制可编程光纤延迟阵列,以产生具有不同相位的微波信号。
二、方案框图
激光器阵列选择1550nm直接模拟调制激光器,输出功率10dBm,输出光纤类型为普通单模光纤,保证各激光器输出尾纤长度误差尽可能小,由此带来的延时误差可以做到很小,且可以通过后面的微调延迟器做校正。1m光纤时延t=5ns,所以2ns、4ns、6ns的延时可以通过0.4m、0.8m、1.2m光纤来完成。0.25ns的时延可通过长度为0.05m的光纤来完成,以此类推,7x0.25ns的时延可通过长度为0.35m的光纤来完成,利用8只微调延时器来校正各路时延长度。微调延时器可以对各路时延进行微小的调整与校正,分辨率可达0.67ps,最大调节范围13ps。接收阵列采用8只相同规格参数的模拟宽带光接收模块进行射频信号的光电转换,最后经过1x8的微波开关进行总共32个通路的选择。
三、目标参数
四、元器件指标
1、1x4微波开关
2、射频激光器发射模块
3、射频接收模块
4、微调延迟器
5、1x8微波开关
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