概括
这项研究引入了一种使用频相映射的新型微波频率测量方法. 该技术通过稳定,紧的系统设计,在广泛的频率范围内实现准确,即时的测量.
科学领域:
- 光子学和光学工程的工程.
- 微波工程 微波工程
- 信号处理 信号处理
背景情况:
- 准确和即时的微波频率测量对于各种应用至关重要.
- 现有的方法往往面临范围,准确性或系统复杂性的局限性.
- 对稳定和紧的测量系统的需求仍然存在.
研究的目的:
- 提出并验证一种新的即时微波频率测量方案.
- 为了提高精度,利用频率相位映射技术.
- 为微波频率测量开发一个紧而稳定的系统.
主要方法:
- 用双平行马赫-泽恩德调制器将一个低频 (LF) 参考信号和两个延迟的微波信号调制到光学载体上.
- 产生电信号,其相位变化取决于微波频率和时间延迟.
- 构建一个线性频率相位映射函数,用于准确的测量.
主要成果:
- 实现了即时微波频率测量.
- 演示了具有高斜率的线性频率相位映射,以提高精度.
- 模拟了4.1-40 GHz的测量范围,误差低于±0.04 GHz.
- 开发了一个紧的系统设计,缺乏光学过器和极化装置,以提高稳定性.
结论:
- 拟议的频率相位映射技术可实现准确和即时的微波频率测量.
- 紧,无过器的设计增强了系统的稳定性,并简化了实施.
- 该方案为高精度,广域微波频率监测提供了一个有前途的解决方案.


