Радиофотонные методы генерации и обработки радиочастотных сигналов

Автор: Бирюков В.В., Грачев В.А., Капустин С.А., Лобин С.Г., Палачев М.А., Раевский А.С.

Журнал: Физика волновых процессов и радиотехнические системы @journal-pwp

Статья в выпуске: 3 т.21, 2018 года.

Бесплатный доступ

В данной работе представлены результаты теоретических и экспериментальных исследований устройств генерации и преобразования радиосигналов, реализованных в соответствии с принципами радиофотоники. Приведены различные варианты построения волоконно-оптических линий задержки, малошумящих широкополосных оптоэлектронных генераторов, умножителей и смесителей радиочастотных сигналов.

Радиофотоника, электрооптический модулятор, оптоэлектронный генератор, преобразователи частоты

Короткий адрес: https://sciup.org/140256063

IDR: 140256063

Radiophotons methods of generating and processing radio frequency signals

In this paper, we present the results of theoretical and experimental studies of devices for generating and converting radio signals realized in accordance with the principles of radiophotonics. Various variants of construction of fiber-optic delay lines, low-noise broadband optoelectronic generators, multipliers and mixers of radio-frequency signals are presented.

Список литературы Радиофотонные методы генерации и обработки радиочастотных сигналов

  • Царапкин Д.П. Методы генерирования СВЧ-колебаний с минимальным уровнем фазовых шумов: дис. … д-ра техн. наук. М., 2004. 413 с.
  • Борцов А.А. Оптоэлектронный генератор радиочастотного диапазона с накачкой квантоворазмерным лазерным диодом: дис. … д-ра техн. наук. М., 2014. 404 с.
  • Белкин М.Е. Разработка модели оптоэлектронного генератора СВЧ-диапазона // Материалы международной НТК «Фундаментальные проблемы радиоэлектронного приборостроения» ИНТЕРМАТИК 2008. М.: Энергоатомиздат, 2008. с. 289-297.
  • Signature analysis of microwave signal generator with a fiber optic delay line in a feedback loop / V.V. Biryukov [et al.] // Proc. of SPIE. Optical Technologies for Telecommunications. 2015. Vol. 9807. P. 980712-1-6.
  • Белоусов А.А., Вольхин Ю.Н., Дубровская А.А. Обзор и исследование возможных вариантов реализации сверхширокополосных детекторов, смесителей и других аналоговых процессоров диапазона СВЧ // Обмен опытом в области создания сверхширокополосных радиоэлектронных систем: материалы V юбилейной общерос. науч.-техн. конф. 7-8 октября 2014.
  • Bulmer C.H., Burns W.K., Hiser S.C. Pyroelectric effects in LiNbO3 channel-waveguide devices // Appl. Phys. Lett. 1986. Vol. 48. № 16. P. 1036-1038.
  • Investigation of the characteristics of fiber optic delay lines with different types of optical emission intensity modulation / A.S. Raevskii [et al.] // Proc. of SPIE. Optical Technologies for Telecommunications. 2016. Vol. 10342. P. 103420K-1-6.
  • О применении методов и средств радиофотоники для обработки сигналов дециметрового, сантиметрового и миллиметрового диапазонов длин волн / А.А. Белоусов [и др.] // Прикадная фотоника. 2014. № 1. С. 65-86.
  • Радиофотонные системы двухчастотного симметричного зондирования контура усиления Мандельштама - Бриллюэна в одномодовых оптических волокнах / О.Г. Морозов [и др.] // Прикладная фотоника. 2015. Т. 2. № 3. С. 223-245.
  • Manka M.E. Microwave photonics for electronic warfare applications // Microwave Photonics. Jointly Held with the 2008 Asia-Pacific Microwave Photonics Conference. 2008. P. 275-278.
  • Данилин А.А., Лавренко Н.С. Приборы и техника радиоизмерений: уч. пос. СПб.: ГЭТУ «ЛЭТИ», 2013. 202 с.
  • Сверхширокополосный радиофотонный смеситель / А.А. Белоусов [и др.] // Электроника и микроэлектроника СВЧ. 2016. № 1. С. 328-332.
Еще