微波光子学及其链路研究进展与应用综述.docx
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1、微波光子学与其链路探讨进展与应用综述M:微波光子学以光子技术为工具,生成、处理、传输微波/富米波信号,注意微波与光子在概念、器件和系统方面的结合。微波光子学典型探讨包括了微波信号的光产生、处理和转换,微波信号在光锥路中的安排和传输等C微波光子燧路技术与传统电子技术相比则具有特别明显的优势:禾时轻,易于铺设,抗电磁干扰,低损耗,高带宽等。本文通过对微波光子链路像域相关文献的阅读与学习,对该领域的探讨进展和技术应用进行简要综述.关健词:微波光子学;微波光子链路;系统应用引言微波光子学(MieroWaVePhotonics,MWP)作为微波与光子技术结合的一种新兴学科,发展快速。在过去30年中,微波
2、光子学在理论、器件、关犍技术和系统应用层面都取得了进步与发展,某些应用甚至已经实现了好用化。在船舰、机载、卫星、宙达系统、无线通信等或民用或军用领域的困难多元化电磁环境中,微波光子信息处理技术的地位日益凸显,有着广袤的应用前景。微波光子链路(MicrowavePhotonic1.ink,MP1.)也得益于微波光子学快速的发展与进步而受到广泛地关注与探讨。光生皂米波技术、光纤无线电(ROF)技术、光控相控阵技术等作为微波光子学技术的分支,近年来已成为国内外探讨热点。微波光子链路作为这些技术的重要组成部分,优势明显,在电子战、宙达、遥感探测、无线通信等领域得到广泛应用。一、It波光子学与微波光子能
3、路的探讨进展与探讨现状1.1 微波光子学与其健路背景光波分复用技术与掺饵光纤放大器(EDFA)出现后,光通信得到快速发展无线通信容量需求也不断发展增加,应用于光纤系统中光放射和接收中的微波技术也在快速发展。传统的微波传输介质在K距离传输时具有很大损耗,但光纤系统具有低损耗、高带宽特性,对于微波传输和处理相当具有吸引力。光纤技术与微波技术相互融合成为一个重要的方向。理论上说,微波技术和光纤技术的理论基础都是电磁波动理论。理论基础的统,使得微波器件和光电子器件可运用想通材料和技术在统一芯片上集成,促进r微波光子学学科的产生。微波光子链路作为微波光子学的必石,主要完成微波信号和光信号之间相互转换、传
4、输的任务。1.2 微波光子学的关健技术发履微波光子学将微波技术与光纤技术相融合,主要探讨微波信号的光产生、处理和转换以与微波信号在光链路中的安排和传输,利用光学方法产生微波信号、光相制技术、光探测技术、微波光子滤波技术、模数转换技术、光域微波放大技术与克服微波副载波对光纤传输链路的影晌等技术成为微波光子学中的关键C1.2.1 利用光学方法产生棠波信号微波通信向3070GHZ高频率的发展对传统微波器件是很大的挑战,利用光学技术产生微波信号便装现出很大吸引力。1995年,英国电信探讨院的DavidWake利用多纵模DFB激光器中的两个纵模进行拍频,获得了42GHZ信号的输出。近年来,人们也采纳了各
5、种方法始终匀称加宽导致的模式竞争,实现了双波长光纤激光器,并产生出360GHZ不等的微波信号。2005年,加拿大姚建平探讨小组提出利用大微波输入功率驱动一个铳酸锂潮制器,再用一个光纤光栅滤波器滤去光载波重量可获得两个光边带,拍频后获得3250GHz宽带可谓的至米波信号。中国近年也在光外调制方面有了许多报导,结合利用非线性光子器件的倍频效应,可产生频率在660GHz他围的微波信号。1.2.2 光调制技术由于增益压缩系数的限制,在室温下干脆调制带宽很难超过30GHz。采纳行波结构的1.iNbO3调制器,可实现7。GHZ的带宽。也可采纳电汲取调制器,由于其体积小、驱动电压低,便于与激光器、光检测器等
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- 微波 光子 及其 研究进展 应用 综述
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