Исследование оптоволоконной линии с положительным коэффициентом передачи аналогового сверхвысокочастотного сигнала
- Авторы: Таценко И.Ю.1, Устинов А.Б.1
-
Учреждения:
- Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет “ЛЭТИ”
- Выпуск: Том 69, № 3 (2024)
- Страницы: 299-304
- Раздел: НОВЫЕ РАДИОЭЛЕКТРОННЫЕ СИСТЕМЫ И ЭЛЕМЕНТЫ
- URL: https://rjsvd.com/0033-8494/article/view/650704
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0033849424030093
- EDN: https://elibrary.ru/JUFCKK
- ID: 650704
Цитировать
Аннотация
Исследовано влияние мощности оптического излучения на точку однодецибельной компрессии, гармонические искажения и динамический диапазон по помехам оптоволоконной линии передачи сверхвысокочастотного (СВЧ) сигнала. Показано, что увеличение мощности оптического излучения приводит к уменьшению мощности однодецибельной компрессии и увеличению гармонических искажений и не приводит к изменению динамического диапазона по помехам. Найдено, что динамический диапазон, свободный от помех, составил около 85…87 дБ.
Полный текст

Об авторах
И. Ю. Таценко
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет “ЛЭТИ”
Автор, ответственный за переписку.
Email: abitur.tatsenko@mail.ru
Россия, ул. Профессора Попова, 5, Санкт-Петербург, 197022
А. Б. Устинов
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет “ЛЭТИ”
Email: abitur.tatsenko@mail.ru
Россия, ул. Профессора Попова, 5, Санкт-Петербург, 197022
Список литературы
- Петров А.Н., Тронев А.В., Лебедев В.В. и др. // ЖТФ. 2015. Т. 85. № 5. С. 131.
- Muniz A.L.M., Noque D.F., Borges R.M. et al. // Microwave Opt. Technol. Lett. 2017. V.59. № 9. P. 2185. https://doi.org/10.1002/mop.30704
- Noque D.F., Borges R.M., Muniz A.L.M. et al. // Opt. Commun. 2018. V. 414. P. 191.https://doi.org/10.1016/j.optcom.2018.01.015
- Таценко И.Ю., Легкова Т.К., Иванов А.В., Устинов А.Б. // Изв. вузов России. Радиоэлектроника. 2020. Т. 23. № 4. С. 48.https://doi.org/10.32603/1993-8985-2020-23-4-48-56
- Sánchez E., Pérez-López D., dasMahapatra P., Capmany J. // Optics Express. 2021. V. 29. № 10. P. 14757.https://doi.org/10.1364/OE.423613
- Li P., Dai Z., Yan L., Yao J. // Opt. Express. 2022. V. 30. № 5. P. 6690.https://doi.org/10.1364/OE.449274
- Ackerman E.I., Betts G.E., Burns W.K. et al. // Proc. IEEE/MTT-S International Microwave Symposium, Honolulu, HI, USA 03–08 June. 2007. N.Y.: IEEE, 2007. P. 51.
- Roussell H.V., Regan M.D., Prince J.L. et al. // Proc. Intern. Topical Meeting on Microwave Photonics. Victoria, BC, Canada, 03–05 Oct. 2007. N.Y.: IEEE, 2007. P. 84.https://doi.org/10.1109/MWP.2007.4378142
- Williams K.J., Esman R.D. // Electron. Lett. 1992. V. 8. № 28. P. 731.https://doi.org/10.1049/el:19920463
- Урик В.Дж., МакКинни Дж.Д., Вилльямс К.Дж. Основы микроволновой фотоники. М.: Техносфера, 2016.
- Hayes R.R., Persechini D.L. // IEEE Photonics Technol. Lett. 1993. V. 5. № 1. P. 70.https://doi.org/10.1109/68.185064
Дополнительные файлы
