СВЕРХУЗПОЛОСНЫЙ ПАКЕТ ДИСКРЕТНЫХ ЧАСТОТ КАК БАЗОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ РАДИОФОТОННОГО АНАЛИЗА (2024)
В работе дано понятие сверхузкополосного пакета дискретных частот, как базовому инструменту радиофотонного анализа. Предложена концепция и разработана теория и техника сверхузкополосного пакета дискретных частот, как зондирующего излучения нового типа, применимого как к векторному анализу оптоволоконных устройств и систем, так и к контролю датчиков в оптоволоконных сенсорных системах. Дано теоретическое обоснование метрологических, технико-экономических и функциональных преимуществ использования предложенного инструмента.
Идентификаторы и классификаторы
В решении ряда важнейших социальных и научно-технических проблем четвертой
индустриальной революции [1–3], основывающихся в России на развитии сквозных цифровых технологий, таких как промышленный интернет [4,5], квантовые технологии [6], новые производственные технологии, технологии беспроводной связи, технологии повышения обороноспособности страны, технологии сенсорики радиофотоника [7–9] занимает одно из важнейших мест.
Эффективность радиофотонных методов определяется, прежде всего, как высокой эффективностью синтеза [10], передачи, приема и обработки радиосигналов в оптическом
диапазоне [11], их универсальностью, быстродействием, широкополосностью и помехозащищенностью, так и информативностью оптико-радиочастотного взаимодействия, фотонного контроля и диагностики СВЧ устройств и обратного радиочастотного контроля, и диагностики фотонных устройств на оптических поднесущих.
Список литературы
- Малинин В.Н. Градостроительное планирование Санкт-Петербурга в условиях
современных изменений климата / В.Н. Малинин, Г.В. Менжулин, А.А. Павловский //
Ученые записки Российского государственного гидрометеорологического университета.
-
-
- № 43. -С. 140–147.
-
- О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 29
января 2007 г. N 54: 531 // Постановление Правительства РФ. - 2011. - Путин В.В. О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации: 400 //
Указ Президента РФ. - 2021. - Нуреев И.И. Сенсорные пассивные оптические сети и ключевые вопросы применения
в них волоконных брэгговских решеток / И.И. Нуреев // Инженерный Вестник Дона. - -
- Т. 41, № 2 (41). - С. 22.
- Гнилов, А.А. Выбор волокна и новые стандарты меняют характеристики сети /
А. А. Гнилов, Б. В. Попов, В. Б. Попов // Вестник связи: ежемесячный научнотехнический журнал. – М. – 2009. – № 5. – С. 33-37. - Морозов О. Г. Универсальная радиофотонная система квантового распределения
ключей с частотным кодированием / О. Г. Морозов, И. М. Габдулхаков // Вестник
Поволжского государственного технологического университета. Серия:
Радиотехнические и инфокоммуникационные системы. – 2015. – № 2(26). – С. 6-18. - Аглиуллин, Т. А. Моделирование радиофотонной тензометрической системы колесного
подшипника / Т. А. Аглиуллин // XXIV Туполевские чтения (школа молодых ученых):
Материалы Международной молодёжной научной конференции. В 6-ти томах, Казань,
07–08 ноября 2019 года. Том V. – Казань: ИП Сагиева А.Р., 2019. – С. 446-451. - Баязитова В.И. Современные и перспективные направления исследований в
радиофотонике для молодых специалистов / В.И. Баязитова, А.А. Василец,
Л.М. Фасхутдинов // Материалы 23-й Всероссийской молодежной научной
конференции «Актуальные проблемы физической и функциональной электроники»,
Ульяновский государственный технический университет, 2020. – С. 34–35. - Иванов А.А., Сахабутдинов А.Ж. Измерение мгновенных частот множества
радиосигналов на основе технологии микроволновой радиофотоники. Казанский
(Приволжский) федеральный университет, 2019. - P. 155–159. - Кузнецов А.А. Сравнительная оценка способов формирования излучений в виде
сверхузкополосного пакета дискретных частот / А.А. Кузнецов // Инженерный вестник
Дона. - №9. - 2021. - С.1-8. – http:/ www.ivdon.ru/ru/magazine/archive/n9y2021/7199. - Радифотонный метод измерения мгновенных частот множества радиосигналов на
основе аддитивного частотного смещения с расширенным диапазоном измеряемых
частот / А. А. Иванов, О. Г. Морозов, А. Ж. Сахабутдинов [и др.] // Фотон-экспресс. – - – № 6(158). – С. 85-86. – DOI 10.24411/2308-6920-2019-16039.
Выпуск
В 1 номере 2024 года будут представлены расширенные версии основных пленарных докладов конференции XI Молодежная международная научно-техническая конференция «Прикладная электродинамика, фотоника и живые системы – 2024» (ПРЭФЖС-2024).
Другие статьи выпуска
This research paper introduces an advanced optical transmission technology for 5G+ networks that uses high-order quadrature amplitude modulation (QAM) to improve data delivery.
The system uses coherent optical transmission, dual-polarization, advanced DSP algorithms, and FEC to achieve great spectral efficiency, signal integrity, and resistance against optical defects at 16Tbit/s per channel across 200 kilometers. This study shows that high-order QAM can address future connectivity needs and advances optical network development for 5G and beyond. Based on the system developed by the author with a speed of 1 Tbit/s and the application of the Il’in-Morozov’s method, the presented system can be modernized and simplified in its structure, brought to the speeds indicated above due to stream aggregation.
The versatility of optical frequency combs in test and measurement has grown. Spectroscopy,
metrology, precision distance measuring, sensing, optical and microwave waveform synthesis, signal processing, and communications are examples. Bandwidth optimization is crucial. Our unique and simple method for C-band millimeter-wave double-sideband vector signal creation was tested. This approach cascades one single-drive and one push-pull Mach-Zehnder modulator. After driving the first one with a 2, 4, 8, 16, 32, 64 GHz RF pulse, an optical frequency comb with six flat carriers was formed.
The outputs were evaluated after each of the five stages following careful tuning to meet optical system harmonics. Multiple frequencies can be sent in one channel, making this architecture adaptable and scalable. For the suggested approach, experimental results match theoretical and simulation assessments.
Целью работы является проектирование системы измерения мгновенной частоты
(СИМЧ), реализующих измерительное преобразование «частота-амплитуда», для оборонных приложений и телекоммуникационных сетей связи поколения 5G и выше с минимизированной структурой и простым управлением, которая позволит достичь результатов, лучших или близких, получаемых в аналогичных системах с использованием комплексных двухпортовых, сдвоенных, поляризационных модуляторов Маха-Цендера (ММЦ) и других более сложных модуляторов. Указанные модуляторы стали недоступны в условиях санкционного давления или высокой цены поставщиков. Разрабатываемые в данной статье СИМЧ содержат в минимальной структуре одночастотный лазер, однопортовый ММЦ и фотодетектор, а обеспечение работы системы впервые, на наш взгляд, основано на спектральном или поляризационном преобразовании амплитудно-модулированного излучения с составляющими измеряемой частоты в скалярном и векторном брэгговском частотном дискриминаторе. Оценки и контрольные эксперименты показывают возможность достижения в минимизированной структуре разработанных
СИМЧ погрешности измерений ±0,01 ГГц, что на порядок лучше, чем у большинства известных СИМЧ существенно более сложной конфигурации с исключением перекрестных искажений в каналах при их поляризационном разделении.
Приводится обоснование создания и первые шаги развития в КНИТУ-КАИ инновационной научно-образовательной платформы спортивной инженерии на базе НИИ Медикобиологической и спортивной инженерии (НИИ МБиСИ) и кафедры физической культуры и спорта при поддержке кафедры радиофотоники и микроволновых технологий, НИИ Прикладной электродинамики, фотоники и живых систем (НИИ ПРЭФЖС). Научнообразовательная платформа создается для проведения фундаментальных теоретических и прикладных экспериментальных исследований, подготовки специалистов в различных областях науки с акцентом на приложение полученных ими результатов и компетенций в спорте высоких достижений, а также для решения задач профилактики заболеваний спортсменов и их реабилитации. Образовательные задачи планируется реализовать на новой кафедре «Спортивная инженерия» сначала в рамках магистратуры, а затем по полному циклу уровней от бакалавра до аспиранта.
Издательство
- Издательство
- КАИ
- Регион
- Россия, Казань
- Почтовый адрес
- 420111 г. Казань, ул. К. Маркса, 10
- Юр. адрес
- 420111 г. Казань, ул. К. Маркса, 10
- ФИО
- Алибаев Тимур Лазович (Ректор)
- E-mail адрес
- rector@kai.ru
- Контактный телефон
- +7 (843) 2384110
- Сайт
- https://kai.ru