Šviesolaidinių vėlinimo linijų taikymo sritys
Šiuo metu šviesolaidinės vėlinimo linijos buvo plačiai naudojamos daugeliu atvejų, ypač taikant karinius įrenginius, kuriems keliami dideli išorinės elektromagnetinės aplinkos reikalavimai. Fazinio matricos radaro antenos sistema. Didelio našumo fazinio matricos radarui reikalingas didelis nuskaitymo diapazonas, spindulys be pakreipimo, perdavimo juosta, optinio pluošto delsa realiuoju laiku yra pagrindinė technologija, atitinkanti šiuos reikalavimus. B Pseudoatsitiktinių programų generatorius. Pseudoatsitiktiniai programų generatoriai gali būti įgyvendinami naudojant integruotus optinio pariteto generatorius su šviesolaidinio vėlinimo linijos elementais arba programuojamomis vėlinimo linijomis. c Elektroninės atsakomosios priemonės. Tipiškos programos yra apgaulingi trukdžiai ir spinduliuotės spartos signalo krypties nustatymas, kai plačiajuosčio ryšio trukdymo įtaisams reikalingas našumas gali būti pasiektas naudojant platų dažnių juostos plotį ir labai trumpą optinių vėlinimo linijų vėlavimo skiriamąją gebą. D Radaro sistemos veikimo testavimas. Šioje srityje optinio pluošto delsos linijos buvo naudojamos Doplerio radaro sistemos triukšmo bandymams ir radaro atsakiklio bandymo taikiniams. Bandymo sistemos jautrumas yra proporcingas vėlinimo dydžiui, o didelį sistemos jautrumą galima gauti naudojant šviesolaidines vėlinimo linijas su dideliais vėlavimais. E Optinės kompiuterių sistemos. Skaidulinės optikos vėlinimo linijos buvo sukurtos kaip buferiniai registrai arba įrašymo atmintis optiniams kompiuteriams.
Fazinė masyvo antena (PAA, Phased Array Antenna) buvo naudojama nuo XX a. aštuntojo dešimtmečio pradžios ir atlieka vis svarbesnį vaidmenį radarų, ryšių ir kt. srityse, ir sulaukia vis daugiau tyrimų dėmesio. PAA turi daug privalumų, tokių kaip vairavimas be fizinio judesio, didelis dvimačio skenavimo lankstumas, itin tikslus spindulio nukreipimas ir tikslus fazės bei amplitudės valdymas. Tačiau jų RF elektroninio pluošto formavimo tinklas yra didelis ir nepatogus, o tai turi įtakos platesniam jų pritaikymui. Optinių technologijų naudojimas gali žymiai sumažinti šio tinklo dydį ir svorį, todėl optinės sistemos yra labai tinkamos naudoti mobiliosiose radarų sistemose. Teoriškai analizuodamas fazinio matricos radaro antenos mikrobangų pluošto nukreipimo kampą ir gretimų matricos elementų delsos skirtumą, jis tenkina šią lygtį:

Kai d yra atstumas tarp gretimų masyvo elementų, reikšmė yra ta, kad fiksuotos struktūros fazinės matricos antenos mikrobangų spindulio nukreipimo kampas yra susijęs tik su gretimu laiko delsos skirtumu ir neturi nieko bendra su perduodamu dažniu. Kitaip tariant, valdykite gretimų masyvo elementų laiko delsos skirtumą, valdote spindulio nukreipimo kampą, kad pasiektumėte vėlavimo valdymą. Norint pasiekti tą patį spindulio nukreipimo kampą, jei delsos tikslumas yra mažas, gretimų masyvo elementų atstumas gali būti užrašytas, oh ah mažas, gali būti veiksmingai mažesnis fazinio masyvo antenos tūris. Optinis realaus laiko delsos valdymo procesas yra mikrobangų signalas, nes į lazerį įkeltas antrinis nešiklis buvo siunčiamas į daugybę optinių takų, skirtų skirtingam laiko delsos apdorojimui. Tada apdorotas optinis signalas demoduliuojamas iš mikrobangų signalo. Šios mikrobangos su atitinkamu laiko skirtumu yra naudojamos kaip kiekvieno siųstuvo masyvo elemento įvesties valdymo signalas. Kontroliuojant optinį vėlinimo skirtumą, yra valdomas gretimų masyvo elementų skleidžiamų mikrobangų vėlinimo skirtumas, taip pasiekiamas pluošto nukreipimo kampo valdymo tikslas. Kadangi optinės skaidulos gali labai izoliuoti elektromagnetinius trukdžius, optinio pluošto delsos linijos turi puikias taikymo perspektyvas fazinėse matricose, kurioms reikia ilgo vėlavimo. Be to, didelėms stebėjimo matricoms arba santykinai dideliems įrašytos fazinės matricos svorio ir tūrio reikalavimams mikrobangų fazinio matricos antenos fazių valdymas naudojant šviesolaidinio vėlinimo liniją yra labai patraukli perspektyva. Delsa = fazės valdymas Vėlavimo skirtumas, susidarantis tarp dviejų siųstuvų, gali valdyti antenos siunčiančio pluošto kryptį, kad būtų pasiektas skenavimo tam tikroje srityje tikslas. Optinės fazinės matricos sistemos struktūra, pagrįsta optinio pluošto vėlinimo technologija, turi šias charakteristikas: 1, vėlavimo tikslumas yra mažas, vėlavimo diapazonas yra didelis. minimalus FDL delsos dydis gali siekti 1 fs, o delsos dydžio diapazonas – 9 dydžių eilėse, kad būtų galima prisitaikyti prie įvairių naudojimo atvejų. 2, veikimo dažnis yra didelis. 2, aukštas veikimo dažnis, FDL gali dirbti didesniu nei 100 GHz dažniu, gali prisitaikyti prie aukšto dažnio signalų perdavimo, tačiau dėl moduliatoriaus veikimo apribojimų. 3, mažas signalo praradimas, FDL vienam kilometrui perdavimo nuostolis yra tik 0.3 db, ir jis turi unikalų pranašumą, kad signalo praradimas nepriklauso nuo signalo dažnio. Kitos vėlinimo technologijos, tokios kaip paviršinės akustinės bangos vėlinimo linija, metalinis bangolaidis, bendraašis kabelis ir kt. , perdavimo nuostoliai yra didėjant perdavimo signalo dažniui ir didėjant, pavyzdžiui, ASW, kai signalo dažnis pasiekia 10 GHz, nuostoliai padidėja iki maždaug 100 db vienam kilometrui, prarandant programos vertę. Žinoma, optinio pluošto vėlinimo linija turi tam tikrų trūkumų, tokių kaip šviesos šaltinių paklausa ir optoelektroninės moduliacijos / demoduliavimo įrangos veikimo reikalavimai ir kt. , tačiau sparčiai tobulėjant optinių ryšių technologijoms, nanošviesos šaltinių ir kitose srityse buvo pasiekta didelių proveržių, siekiant sudaryti sąlygas šviesolaidinių vėlinimo linijų technologijos plėtrai.


EN
RU
AR
CS
DA
NL
FR
DE
EL
IT
JA
KO
PL
PT
RO
ES
IW
SR
UK
HU
TR
FA
GA
BE
UZ
KU