光电子技术在微波领域中主要应用的是光纤通信,将其应用到现代雷达中具有较为广阔的研究前景。传统的雷达中,采用的为计算机技术,并不够先进。现代雷达中,采用的是光电子技术,在应用过程中发挥其必然性、先进性。
1 利用光纤链路对雷达信号进行传输
光纤链路的组成要素主要为二极管、光纤以及调制器,它在信号传输上,能够将微波信号调制光波上,然后利用光纤对微波信号进行传输模拟。它在国外发展与应用中更为成熟,在现代雷达中利用光纤进行传输将实现重要意义。因为光纤在雷达传输上,其频率以及传输的消耗比电缆低,在整个频段下,如果产生的损耗与调制信号是相同的,就会促进雷达信号的传输,实现雷达系统的远程控制。雷达天线是一个辐射源,受反辐射的影响,需要控制好天线与控制中心之间的距离,一般情况下,利用同轴电缆,它在传输期间,不仅损耗大,也能控制好天线与指令之间的距离。对于电缆耗铜量,它是跟着频率平方根不断增大的,在微波信号进行同轴电缆传输前期,先将其转变到频率范围内,并促进其线路放大器以及放大信号电平。在利用光纤链路期间,如果光纤受比较弱,该信号在指令中心传输下是不需要下变频的。因此,在不利用线路放大器的情况下,也能提高信号电平、光纤以及的光波器件的应用效率。为了保证其性能,在光纤系统不断传输期间, 还要降低其使用成本,提高较强的抗电磁能力[1]。还要利用光缆改变电缆,从而保证雷达天线远程化的传输具有重要作用,不仅能在军事上实现较大价值,还能促进经济效益的提升。其次,由于光纤的体积小、重量轻,具有灵活性特点杂,将其应用到一些空间限定场合较为合适,促进其雷达信号的有效传输。
2 利用光纤延迟线对雷达信号进行处理
光纤延迟线主要的构成部分为激光器、调制器等,在微波射频领域,是对信号处理的一种新型器件。利用光纤延迟线能够形成多种信号处理器件,如:编码发生器、相关器以及横向匹配滤波器等。在一些信号雷达系统处理中,具有带宽极宽特征的系统具有更为重要的用途,如果声表面波器件没有较高的频率,将存在优越的性能,但要将其控制在一定频率下才能对信号进行处理,所以,利用现在的信号处理器件没有实现较为良好的效果。如:对宽带雷达信号进行实时处理,因为其中的雷达接收机具有较高的分辨度,所以,在选择电子情报信号处理器件期间,要选择低成本、大时间带宽积器件,并利用同轴电缆、体声波器件来处理[2]。光纤延迟线与其他延迟线相比,具有更先进的性能,它具有任何延时、高工作频率等特点,所以利用单模石英光纤作为延迟的主要介质,能够体现高性能、成本低的特点,在各个延迟线中体现其综合性。所以说,利用光纤延迟线作为信号处理器件的主要构件将发挥其较为有利的作用。光纤延迟线实现的最大价值就是应用在雷达系统中,它不仅能作为相控阵天线系统和雷达信号处理系统,还能将其应用到随机程序发生器、海洋卫星雷达中,所以说,将其应用通信系统以及信号处理器件中不仅能发挥其较为有利的发展前景,还能获得更大的经济价值。
3 相控阵雷达达波束的光控制
新时期的相控阵雷达系统在对其雷达达波束光进行控制期间,需要利用有源单位,将其形成一种跟踪尖锐波束。这种波束不仅能对电子调控方法进行控制,还能改变其辐射的单位,促进其相对相位的实现。并且,电子移相器是每个单元控制的主要器件,该器件在传统方式上,一般分为二极管、铁氧体移相器。其中,二极管移相器具有较低的工作频率,铁氧体移相器具有较高的工作频率。二极管与铁氧体移相器不仅具有较大的体积,产生较大的损耗量,在线性度以及相位连续控制上还存在较大差异。若利用光学方法完成相移以及对射频功率进行分配,与其相比存在较大优势。如:利用线性连续控制方法实现微波相移,还能减少移相器的体积、减低其损耗,从而实现灵活的波束控制[3]。对于一个大型相控阵天线,它是由多个MMIC收发模块独立完成的,它们与振荡器是同步的在自由空间内以及各个模块中锁定主振荡器,再利用同轴电缆改动光纤链路上的参考信号,从而在较大程度上降低重量、减少体积。
4 结束语
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