Tots els pobles
Notícies d'empresa

Notícies d'empresa

Inici> Bloc > Notícies d'empresa

Notícies d'empresa

Àrees d'aplicació de línies de retard de fibra òptica

Temps: 2024-11-12 Encerts: 905

Actualment, les línies de retard de fibra òptica s'han utilitzat àmpliament en moltes ocasions, especialment en l'aplicació de dispositius militars amb alts requisits per a l'entorn electromagnètic extern. Un sistema d'antena de radar de matriu en fase. El radar de matriu en fase d'alt rendiment requereix un gran rang d'exploració, feix sense inclinació, banda de transmissió, retard de fibra òptica en temps real és la tecnologia clau per complir aquests requisits. B Generador de programes pseudoaleatoris. Els generadors de programes pseudoaleatoris es poden implementar mitjançant generadors de paritat òptica integrats amb elements de línia de retard de fibra òptica o línies de retard programables. c Contramesures electròniques. Les aplicacions representatives són els embussos falsificats i la recerca de direcció del senyal de velocitat radiada, on el rendiment requerit per als embussos de banda ampla es pot aconseguir mitjançant l'ample de banda i la resolució de retard molt curta de les línies de retard òptiques. D Proves de rendiment del sistema de radar. En aquest camp, s'han utilitzat línies de retard de fibra òptica en proves de soroll del sistema de radar Doppler i objectius de prova de transponders de radar. La sensibilitat del sistema de prova és proporcional a la mida del retard i es pot obtenir una alta sensibilitat del sistema utilitzant línies de retard de fibra òptica amb grans retards. E Sistemes informàtics òptics. Les línies de retard de fibra òptica s'han desenvolupat com a registres de memòria intermèdia o memòries d'enregistrament per a ordinadors òptics.

Phased Array Antenna (PAA, Phased Array Antenna) s'ha utilitzat des de principis dels anys 1970 i té un paper cada cop més important en els camps del radar i les comunicacions, etc., i ha rebut cada cop més atenció en recerca. El PAA té molts avantatges, com ara la direcció sense moviment físic, una gran flexibilitat d'escaneig bidimensional, un punt de feix extremadament precís i l'assoliment d'un control precís de fase i amplitud. Tanmateix, la seva xarxa de formació de feix electrònic de RF és gran i voluminosa, cosa que afecta la seva aplicació més àmplia. L'ús de tecnologia òptica pot reduir significativament la mida i el pes d'aquesta xarxa, fent que els sistemes òptics siguin molt adequats per al seu ús en sistemes de radar mòbils. Mitjançant l'anàlisi teòrica de l'angle d'apunt del feix de microones de l'antena de radar de matriu en fase i la diferència de retard entre els elements de la matriu adjacents, satisfà l'equació següent:

On d és la distància entre els elements de la matriu veïns, la importància és que l'angle d'apunt del feix de microones de l'antena de matriu en fase d'estructura fixa només està relacionat amb la diferència de retard de temps veí i no té res a veure amb la freqüència transmesa. En altres paraules, controleu la diferència de retard de l'element de matriu veí, controleu l'angle d'apuntament del feix per aconseguir el control del retard. Per aconseguir el mateix angle d'apuntament del feix, si la precisió del retard és petita, la distància de l'element de la matriu veïna es pot fer nota, oh, petita, pot ser efectivament menor volum d'antena de matriu en fase. El procés òptic de control de retard en temps real és el senyal de microones, ja que el subportador carregat al làser s'envia a una sèrie de camins òptics, per a diferents processaments de retard de temps. A continuació, el senyal òptic processat es demodula fora del senyal de microones. Aquestes microones amb la corresponent diferència de retard de temps s'utilitzen com a senyal de control d'entrada de cada element de matriu de transmissió. Mitjançant el control de la diferència de retard de temps òptic, es controla la diferència de retard de temps de les microones emeses pels elements de la matriu veïns, aconseguint així el propòsit de controlar l'angle d'apunt del feix. Com que les fibres òptiques poden aïllar altament la interferència electromagnètica, les línies de retard de fibra òptica tenen excel·lents perspectives d'aplicació en matrius en fase que requereixen retards llargs. A més, per a grans matrius de monitorització o per als requisits de pes i volum de la matriu en fase registrada relativament alta, el control de fase de l'antena de matriu en fase de microones mitjançant una línia de retard de fibra òptica és una perspectiva molt atractiva. Retard = control de fase La diferència de retard formada entre dues unitats de transmissió pot controlar la direcció del feix de transmissió de l'antena per aconseguir el propòsit d'escanejar en una àrea determinada. L'estructura del sistema de matriu òptica en fase basada en la tecnologia de retard de fibra òptica té les característiques següents: 1, la precisió del retard és petita, el rang de retard és gran. la quantitat de retard mínima de FDL pot arribar a 1 fs, i el rang de la quantitat de retard en 9 ordres de magnitud, per adaptar-se a una varietat d'ocasions d'ús. 2, la freqüència de funcionament és alta. 2, alta freqüència de funcionament, FDL pot funcionar a més de 100 GHz de freqüència de funcionament, pot adaptar-se a la transmissió de senyals d'alta freqüència, però per les limitacions de rendiment del modulador. 3, pèrdua de senyal petita, pèrdua de transmissió FDL per quilòmetre de només 0.3 db, i té un avantatge únic que la pèrdua de senyal és independent de la freqüència del senyal. Altres tecnologies de retard com ara línia de retard d'ona acústica superficial, guia d'ones metàl·lica, cable coaxial, etc. , la pèrdua de transmissió és amb l'augment de la freqüència del senyal de transmissió i l'augment, per exemple, ASW, quan la freqüència del senyal arriba als 10 GHz, la pèrdua augmenta fins a uns 100 db per quilòmetre, perdent el valor de l'aplicació. Per descomptat, la línia de retard de fibra òptica en l'aplicació d'alguns desavantatges, com ara la demanda de fonts de llum i els requisits de rendiment dels equips de modulació / demodulació optoelectrònica, etc. , 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.

Contacteu amb nosaltres