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光纤延迟线的原理是什么?
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光纤
激光二极管
射频电信号输入激光二极管(LD),LD将输入射频电信号变换成该信号调制的光信号,通过光接头耦合进光纤。光电检测器(PD)将射频调制的光信号再变换为原来的射频电信号。
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(2)
张华
2019-10-23 09:33:12
目录
光纤延迟线的原理
光纤延迟线的特点
光纤延迟线的应用
光纤延迟线的原理
图1为光纤延迟线单元示意图。射频电信号输入激光二极管(LD),LD将输入射频电信号变换成该信号调制的光信号,通过光接头耦合进光纤。光电检测器(PD)将射频调制的光信号再变换为原来的射频电信号。输出的射频电信号的频谱完全和输入射频电信号的频谱相同,只是用光纤作为介质延迟了一段时间,也就是说,射频信号瞬时存储在光纤延迟线单元中,存储的时间的长短与光纤的长度成正比,这就是光纤延迟线的原理。
目录
光纤延迟线的原理
光纤延迟线的特点
光纤延迟线的应用
光纤延迟线的原理
图1为光纤延迟线单元示意图。射频电信号输入激光二极管(LD),LD将输入射频电信号变换成该信号调制的光信号,通过光接头耦合进光纤。光电检测器(PD)将射频调制的光信号再变换为原来的射频电信号。输出的射频电信号的频谱完全和输入射频电信号的频谱相同,只是用光纤作为介质延迟了一段时间,也就是说,射频信号瞬时存储在光纤延迟线单元中,存储的时间的长短与光纤的长度成正比,这就是光纤延迟线的原理。
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陈强
2019-10-23 09:33:17
光纤延迟线的特点
1、独特的延迟机械装置,连续可靠工作
2、宽延迟范围,并可按用户要求定制
3、延迟精度高,可达到ps数量级
4、高可靠性
5、较低的偏振相关损耗(
6、较低的插入变化 (
7、简洁紧凑的结构
光纤延迟线的应用
1、雷达测试、校准
2、相控天线阵列
3、光学相干层析X射线照相法
4、傅里叶光谱分析
5、光干涉度量
6、光纤传感器
7、光时域效果测量
8、光网络时分复用(OTDM)的位校准
9、光网络中的光缓冲器
10、差分群时延(PMD)补偿
光纤延迟线的特点
1、独特的延迟机械装置,连续可靠工作
2、宽延迟范围,并可按用户要求定制
3、延迟精度高,可达到ps数量级
4、高可靠性
5、较低的偏振相关损耗(
6、较低的插入变化 (
7、简洁紧凑的结构
光纤延迟线的应用
1、雷达测试、校准
2、相控天线阵列
3、光学相干层析X射线照相法
4、傅里叶光谱分析
5、光干涉度量
6、光纤传感器
7、光时域效果测量
8、光网络时分复用(OTDM)的位校准
9、光网络中的光缓冲器
10、差分群时延(PMD)补偿
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