Конечным продуктом проекта будет являться макет радиофотонного тракта, выполняющий фазостабильную передачу RF-сигнала с частотой до 20 ГГц по оптическому волокну отклонением фазы в пределах 1 градуса.
Актуальность проекта обосновывается существующими недостатками в современных системах антенных измерений. Среди распространенных на рынке решений отсутствуют системы, которые бы обеспечивали автоматическую коррекцию фазы на уровне сотен микросекунд. При этом, в процессе антенных измерений изменение фазы может возникать в результате механических и термических воздействий на тракт.
Предметом разработки и исследования является RFOF-система, предназначенная для фазостабильной передачи RF-частоты по оптическому волокну.
Основными способами реализации проекта являются теоретическое и экспериментальное исследование. Основными методами реализации проекта являются математическое и численное моделирование, экспериментальное исследование.
Новизна предлагаемых в проекте решений заключается в использовании фазового сопряжения в качестве способа автоматической компенсации дрейфа фазы RF-сигнала, распространяющегося в оптическом волокне. В существующих аналогах используются растяжение оптического волокна с помощью MEMS или термокомпенсация волокна для стабилизации фазы. Оба способа имеют существенно ограниченное быстродействие по сравнению с предлагаемым.
Подготовлен набор лабораторного оборудования для проведения экспериментальных исследований. Проведена серия тестов и экспериментов.
Главным преимуществом разрабатываемого продукта является отсутствие электронных компонентов в системе подстройки фазы, чтобы обеспечивает лучшее быстродействие по сравнению с аналогами на основе MEMS и термокомпенсации.
- Навык сборки и юстировки экспериментальных установок на оптическом столе - Навык 3D моделирования для 3D печати
- Навык планирования и проведения экспериментов - Навык работы в среде MATLAB