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柔軟で細かいパラメーター操作を備えたチャープマイクロ波パルスを生成するためのフォトニックアプローチが提案され、実験的に実証されています。提案されたシステムでは、最小透過点でバイアスされた強度モジュレーター(IM)が使用され、2つの±1階建ての光学側バンドを生成し、その後、大規模な署名位相変調を実装するために位相変調器(PM)に送信されます。光変数遅延ライン(OVDL)と組み合わせたインターリーバーが使用され、2位変調された光信号間に時間遅延が導入されます。タイムドメイン強度スイッチ(TDIS)として機能する2番目のIMを使用して、2つの位相変調光信号の異なる位相変調範囲を選択します。光検出器(PD)での光電気変換の後、チャープマイクロ波パルスが生成されます。このアプローチの重要な特徴は、中心周波数、パルス繰り返し頻度、Chirpレートを含む生成されたチャープマイクロ波パルスのパラメーターが、モジュレーターに適用される無線周波数(RF)信号によって柔軟かつ正確に操作できることです。提案されたアプローチを検証するために、原則の実証実験が実施されます。その結果、20、22、24、または26 GHzで異なる中央周波数を持つ正またはマイロ化したマイクロ波パルス、および1.5または2 GHzでそれぞれ異なるパルス繰り返し頻度が生成されます。
柔軟で細かいパラメーター操作を備えたチャープマイクロ波パルスを生成するためのフォトニックアプローチが提案され、実験的に実証されています。提案されたシステムでは、最小透過点でバイアスされた強度モジュレーター(IM)が使用され、2つの±1階建ての光学側バンドを生成し、その後、大規模な署名位相変調を実装するために位相変調器(PM)に送信されます。光変数遅延ライン(OVDL)と組み合わせたインターリーバーが使用され、2位変調された光信号間に時間遅延が導入されます。タイムドメイン強度スイッチ(TDIS)として機能する2番目のIMを使用して、2つの位相変調光信号の異なる位相変調範囲を選択します。光検出器(PD)での光電気変換の後、チャープマイクロ波パルスが生成されます。このアプローチの重要な特徴は、中心周波数、パルス繰り返し頻度、Chirpレートを含む生成されたチャープマイクロ波パルスのパラメーターが、モジュレーターに適用される無線周波数(RF)信号によって柔軟かつ正確に操作できることです。提案されたアプローチを検証するために、原則の実証実験が実施されます。その結果、20、22、24、または26 GHzで異なる中央周波数を持つ正またはマイロ化したマイクロ波パルス、および1.5または2 GHzでそれぞれ異なるパルス繰り返し頻度が生成されます。
A photonic approach for generating chirped microwave pulses with a flexible and fine parameter manipulation is proposed and experimentally demonstrated. In the proposed system, an intensity modulator (IM) biased at the minimum transmission point is used to generate two ± 1st-order optical sidebands which are then sent to a phase modulator (PM) for implementing large-signal phase modulations. A de-interleaver combined with an optical variable delay line (OVDL) is utilized to introduce a time delay between two phase-modulated optical signals. A second IM that acts as a time domain intensity switch (TDIS) is used to select different phase modulation ranges of the two phase-modulated optical signals. After the optical-electrical conversion in a photodetector (PD), chirped microwave pulses are generated. The key feature of this approach is that the parameters of the generated chirped microwave pulses including central frequency, pulse repetition frequency, and chirp rate can be flexibly and precisely manipulated by the radio frequency (RF) signals applied to modulators. A proof-of-principle experiment is carried out to verify the proposed approach. Consequently, positive or negative chirped microwave pulses with different central frequencies at 20, 22, 24 or 26 GHz and different pulse repetition frequencies at 1.5 or 2 GHz are generated, respectively.
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