李曙光,薛 峰
(上海航天技術研究院第八〇四研究所,上海201109)
近年來,利用光學傳輸帶寬大、損耗小、質量輕、體積小、抗電磁干擾等優點,微波相移技術被廣泛應用于光控相控陣雷達中,成為世界電子對抗研究領域的研究熱點[1-4]。基于波分復用技術的光控相控陣雷達,光載波波長數和相控陣天線子陣的數目對應,可以同時控制多子陣延時,具有突出的優勢和良好的性能。多波長延時網絡主要采用WDM或光柵(空間光柵或光纖光柵)實現。加拿大渥太華大學姚建平課題組在利用光纖光柵進行光控相控陣雷達方面開展工作較早[5-6]。利用分離排布的光纖光柵延遲網絡結構,經由啁啾光柵、布拉格光柵和單模光纖固定延遲相結合,利用波分復用技術可以實現最高到18GHz的近1000ps的延遲。以色列特拉維夫大學的Moshe Tur課題組于2008年、2011年提出基于波分復用和光纖真時延遲的技術[7-8]。該方案的核心是在波分復用器不同的波長通道設置不同的延遲,利用光纖鍍銀端面作為反射鏡來實現微波延遲,波長通道間延遲間隔約50ps。
文獻[7~8]采用分束器對不同延遲單元進行分配,但是沒有進行延遲組合。為了實現波束的連續掃描,其延遲需要按照等差數列延遲量的方式進行分配。該結構存在調節能力和延遲量有限等問題,不利于實際應用。本文提出基于波分復用和光纖真時延遲技術的多波長延遲網絡的光控波束形成方案。該延遲網絡的基本單元由密集波分復用器(DWDM)的通道數與需要相移控制的天線子陣數目相等。……