Квантовая электроника
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Квантовая электроника:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Квантовая электроника, 2021, том 51, номер 12, страницы 1135–1143 (Mi qe17951)  

Эта публикация цитируется в 1 научной статье (всего в 1 статье)

Применения лазеров и другие вопросы квантовой электроники

Функциональное гибкое измерение частоты с помощью фотоники на основе комбинации вынужденного рассеяния Мандельштама–Бриллюэна и интерферометра Маха–Цендера

Л. Хуан, Ю. Ли, Ш. Чжао, Т. Линь, С. Ли, Г. Ван, Ц. Чжу

Information and Navigation College, Air Force Engineering University, China
Список литературы:
Аннотация: Предложено функционально гибкое измерение частоты с помощью фотоники. Благодаря поляризационному мультиплексированию оптоэлектрическое преобразование можно осуществить в одном оптическом канале, что придает системе стабильность и компактность. Более того, на основе специально разработанного функционального модуля грубого/точного измерения частоты (Г/ТИЧ) можно в грубом режиме обеспечить широкий диапазон покрытия, умеренную точность и быстроту срабатывания при измерении частоты в приемнике радиолокационного обнаружения (ПРО), а точный режим использовать в приемнике электронного противодействия (ПЭП). Результаты моделирования показывают, что строго монотонную функцию сравнения амплитуд (ФСА) можно построить на основе структуры интерферометра Маха–Цендера для отображения частоты сигнала. В диапазоне частот 1–31 ГГц достигнутая ошибка измерения не превышает 0.2 ГГц. Результаты такого грубого измерения могут быть использованы при радиолокационном обнаружении. На основе полученных результатов точное измерение частоты реализуется с использованием вынужденного рассеяния Мандельштама–Бриллюэна, при этом точность измерения будет выше 20 МГц. Отметим, что модуль Г/ТИЧ состоит из чисто пассивных устройств, что улучшает интеграционные свойства системы.
Ключевые слова: измерение частоты в микроволновом диапазоне, микроволновая фотоника, интерферометр Маха–Цендера, вынужденное рассеяние Мандельштама–Бриллюэна.
Финансовая поддержка Номер гранта
National Natural Science Foundation of China 61901507
62001505
Shaanxi Province Natural Science Foundation of China 2019JQ-707
2020JQ-469
Работа выполнена при частичной поддержке Национального фонда естественных наук Китая (гранты № 61901507, 62001505) и Фонда естественных наук провинции Шэньси (гранты № 2019JQ-707, 2020JQ-469).
Поступила в редакцию: 28.07.2021
Исправленный вариант: 22.09.2021
Англоязычная версия:
Quantum Electronics, 2021, Volume 51, Issue 12, Pages 1135–1143
DOI: https://doi.org/10.1070/QEL17660
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья


Образец цитирования: Л. Хуан, Ю. Ли, Ш. Чжао, Т. Линь, С. Ли, Г. Ван, Ц. Чжу, “Функциональное гибкое измерение частоты с помощью фотоники на основе комбинации вынужденного рассеяния Мандельштама–Бриллюэна и интерферометра Маха–Цендера”, Квантовая электроника, 51:12 (2021), 1135–1143 [Quantum Electron., 51:12 (2021), 1135–1143]
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/qe17951
  • https://www.mathnet.ru/rus/qe/v51/i12/p1135
  • Эта публикация цитируется в следующих 1 статьяx:
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    Квантовая электроника Quantum Electronics
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:75
    PDF полного текста:8
    Список литературы:16
    Первая страница:5
     
      Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024