高精度光延迟线设计及应用研究
本文关键词:高精度光延迟线设计及应用研究,由笔耕文化传播整理发布。
【摘要】:光延迟技术在相控阵雷达光移相网络中的应用解决了传统相控阵天线的孔径效应和波束偏斜现象问题,突破了电子波束形成系统工作频率和带宽的限制。光延迟技术的延时精度和损耗一致性影响波束形成的指向精度和抗干扰性能,是其关键技术指标。基于光纤、高色散光纤以及光纤光栅等的延迟技术方案由于延时精度、系统结构、体积和成本等方面的限制不能满足相控阵天线在更高工作频率、更高精度、更大带宽、更小体积重量等方面的发展要求。而基于硅基光波导的光延迟技术由于波导工艺的优势不仅具有精度高、体积小、重量轻等特点,还具有结构紧凑、稳定性好、便于规模制造等优势,是目前最具有应用发展潜力的光延迟技术平台。本文在基于硅基光波导的高精度、小体积、低损耗延迟方案结构设计方面做了一定的研究。为基于螺旋形硅基光波导和Y分支光波导的延迟技术方案设计提供了一定的理论基础、可供参考的设计方法以及可供参考的延迟技术方案。本文首先在光控相控阵雷达中的光延迟技术应用背景下,介绍了几种典型的光延迟技术方案和光延迟技术的发展状况,并基于硅基光波导延迟技术方案在精度、体积、结构、成本等方面的优势介绍了硅基光波导的一些现状。然后在相控阵波束形成理论和统计理论基础上,分析了光延迟技术的延时精度和损耗一致性对相控阵天线波束形成的指向精度和电平性能的影响。然后介绍了等效折射率法的理论分析方法和有限差分束传播法的数值分析方法以及透明边界条件,在此基础上应用Rsoft和Matlab软件仿真分析了SOI、Si3N4脊形波导以及SiO2矩形波导的结构参数及材料参数对弯曲辐射损耗的影响,分析了脊形弯曲波导结构参数对色散的影响,以及平行同向传输的SOI、Si3N4脊形波导和SiO2矩形波导间隔对其耦合长度的影响。最后在以上基础上完成了一个基于螺旋形Si3N4脊形光波导延迟线和级联Y分支光波导结构的2bit高精度无源光延迟技术方案设计,并给出了具体的结构参数,螺旋形波导中心半径为2mm,螺旋中心外波导间隔为6μm,螺旋形波导中心弯曲损耗为0.2dB,Y分支光波导损耗共3dB,在1550nm波长处的色散值为3.147ps/nm.km,各通道不仅具有良好的损耗一致性,而且利用波导光刻技术其延时精度可达亚ps级别,延时5ns的延迟线长0.7571m占用面积仅98.5mm2,3m长的延迟线也只需206.6mm2的面积。
【关键词】:光延迟技术 硅基光波导 螺旋形光波导 Y分支光波导
【学位授予单位】:电子科技大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2015
【分类号】:TN958.92
【目录】:
- 摘要5-6
- ABSTRACT6-10
- 第一章 绪论10-21
- 1.1 光延迟技术的应用背景10-12
- 1.2 光延迟技术的分类12-16
- 1.3 光延迟技术的发展情况16-18
- 1.4 高精度光延迟技术18-19
- 1.5 本文的主要贡献与创新19-20
- 1.6 本文的结构安排20-21
- 第二章 高精度光实时延迟关键技术分析21-27
- 2.1 相位误差和幅度误差21-22
- 2.2 延时误差对波束性能的影响22-25
- 2.3 损耗一致性对波束性能的影响25-26
- 2.4 本章小结26-27
- 第三章 光波导理论基础27-41
- 3.1 光波导的波动方程与色散方程27-30
- 3.1.1 波动方程28-29
- 3.1.2 色散方程29-30
- 3.2 等效折射率法和单模传输条件分析30-35
- 3.2.1 等效折射率法30-33
- 3.2.2 单模传输条件33-35
- 3.3 光波导的数值模拟方法35-40
- 3.3.1 有限差分束传播法36-38
- 3.3.2 透明边界条件38-40
- 3.4 本章小结40-41
- 第四章 光波导的设计与仿真41-67
- 4.1 光波导的材料和结构41-43
- 4.2 仿真模型的分析与建立43-46
- 4.3 弯曲光波导的损耗仿真分析46-59
- 4.3.1 SOI和Si3N4脊形光波导的弯曲损耗仿真分析46-55
- 4.3.1.1 曲率半径对光波导弯曲损耗影响的仿真47-50
- 4.3.1.2 横截面尺寸对光波导弯曲损耗影响的仿真50-54
- 4.3.1.3 折射率差对光波导弯曲损耗影响的仿真54-55
- 4.3.2 SiO2矩形光波导的弯曲损耗仿真分析55-59
- 4.3.2.1 曲率半径对光波导弯曲损耗影响的仿真56-57
- 4.3.2.2 横截面尺寸对光波导弯曲损耗影响的仿真57-58
- 4.3.2.3 折射率差对光波导弯曲损耗影响的仿真58-59
- 4.4 弯曲光波导的色散仿真分析59-62
- 4.5 平行同向光波导的耦合仿真分析62-66
- 4.6 本章小结66-67
- 第五章 光波导延迟线的设计67-76
- 5.1 光波导延迟线的材料67-68
- 5.2 光波导的截面结构尺寸68
- 5.3 光波导延迟线的结构68-69
- 5.4 螺旋形光波导的曲率半径69-70
- 5.5 螺旋中心外的波导间隔70
- 5.6 光波导延迟路径的选择70-74
- 5.7 本章小结74-76
- 第六章 总结与展望76-78
- 致谢78-79
- 参考文献79-83
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 范崇澄;书评:《光波导理论》[J];通信学报;1985年01期
2 余保龙,朱自强;非线性介质光波导传播特性研究[J];电子科学学刊;1994年03期
3 潘姬,赵鸿麟,,杨恩泽;硅光波导的束传播法设计及制备[J];光学学报;1995年03期
4 余保龙,王惠民,胡南琦;运动的非线性光波导传播特性研究[J];电子科学学刊;1995年03期
5 王又发,王奇,鲍家善;有限长非线性光波导的研究[J];中国激光;1996年02期
6 康寿万;光波导理论中的伽辽金方法(英文)[J];光子学报;2000年03期
7 王哲哲;赵高扬;李美莲;盛淑月;张晓磊;;有机-无机复合材料光波导的制备[J];功能材料;2008年06期
8 郭海文;黎永前;丁丽娟;叶芳;;一种新型液/液光波导的模拟研究[J];机械制造;2011年09期
9 袁一方,陈抱雪,邵尧臣,朱瑞永;多功能光波导测试仪研制[J];仪器仪表学报;1988年04期
10 石邦任,刘骥;指数型光波导的近似解析法[J];电子学报;1994年02期
中国重要会议论文全文数据库 前1条
1 任一涛;黄寅;丁心仁;赵璐;汤毅;;紫外写入条形光波导芯区折射率的测算[A];中国光学学会2011年学术大会摘要集[C];2011年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 江先鑫;硅基集成光波导生物传感器研究[D];浙江大学;2015年
2 梁华伟;光波导光学相控阵技术的理论和实验研究[D];西安电子科技大学;2007年
3 王亮玲;离子注入与离子交换平面和条形光波导的制备及其特性研究[D];山东大学;2008年
4 焦扬;离子注入与离子束刻蚀制备平面和条形光波导的研究[D];山东大学;2007年
5 王磊;离子注入平面与条形光波导的优化条件研究[D];山东大学;2007年
6 毕篆芳;环形谐振腔中高效率二次谐波产生与金红石光波导的特性研究[D];山东大学;2012年
7 董宁宁;介电晶体光波导和纳米颗粒中的微荧光及非线性效应[D];山东大学;2012年
8 陈聪;铒镱共掺有机聚合物硅基平面光波导放大器的研究[D];吉林大学;2010年
9 郝寅雷;离子交换玻璃光波导器件制备技术研究[D];中国科学院研究生院(上海微系统与信息技术研究所);2005年
10 肖丙刚;面向光集成的光波导材料制备与参数测量方法研究[D];浙江大学;2006年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 张明琼;光波导环形谐振腔生化液体传感器的研究[D];电子科技大学;2015年
2 罗莎;高精度光延迟线设计及应用研究[D];电子科技大学;2015年
3 宋tq;离子注入与热扩散法制备光波导的研究[D];山东大学;2008年
4 赵雷;粗糙表面高数多模光波导的局部光散射的研究[D];华中科技大学;2007年
5 王祥斌;铒镱共掺光波导放大器增益特性的仿真与研究[D];电子科技大学;2009年
6 梁华伟;光波导阵列电光扫描器研究[D];西安电子科技大学;2006年
7 罗薇;热离子交换光波导的制备和研究[D];南昌大学;2010年
8 彭文强;聚合物光波导超精密模制技术研究[D];国防科学技术大学;2010年
9 苗丹丹;新型聚合物光波导的研究[D];华中科技大学;2012年
10 古燕西;垂直方向耦合光波导探测器的研究[D];电子科技大学;2013年
本文关键词:高精度光延迟线设计及应用研究,由笔耕文化传播整理发布。
本文编号:479366
本文链接:https://www.wllwen.com/kejilunwen/wltx/479366.html