RF memory is used to store the received radar pulses for electronic countermeasure applications. It requires carefully controlling the storage time and retransmitting the threat radar RF pulse. By memorizing the radar incident RF pulse and retransmitting it at a carefully controlled time, the jammer is able to deceive the threat radar, which makes our side to be a fake target and enhance our survival time. However, it is particularly difficult for the traditional technique to store complex-waveform radar pulses at high frequencies. For example, current electronic digital RF memories are restricted to an instantaneous bandwidth of only 1 to 2 GHz and a dynamic range of around 60 dBc. Microwave photonic signal processing technique can be a solution for the RF memory, which can increase the instantaneous bandwidth and the dynamic range. This project will focus on a new intelligent photonic RF memory technique, which has the functions of RF triggering optical switch and automatic clear zero inside the fiber optic recirculating delay line. This has the significance for the defense in our country.
在电子对抗中,射频存储器被用来将接收到的雷达脉冲信号进行存储,这不仅需要精确控制存储雷达脉冲信号的时间,还要保证存储雷达脉冲信号的保真度并将其发射回去。通过精确控制雷达脉冲信号的存储时间及发射时间,干扰发射机可以欺骗敌方雷达,使我方成为敌方的伪目标,大大增加我方的生存空间。然而,传统的射频存储器技术很难存储一个复杂的高频雷达脉冲信号,例如目前的电子数字射频存储器,其瞬时带宽只有1~2GHz,动态范围只有大概60dBc。将微波光子信号处理技术应用在射频存储器上,可大大增加存储器的瞬时带宽和动态范围。本项目将研究新型智能光子射频存储器,着重解决光子射频存储器的射频脉冲光开关和自动清零功能,这将对我国国防具有重要意义。
在电子对抗中,需要各种高性能的微波处理器,典型的例子就是射频存储器。当敌方雷达锁定并制导导弹攻击我方飞行器时,射频存储器可将敌方的雷达信号进行存储,并控制存储时间及发射时间,干扰欺骗敌方雷达,增加我方飞行器的生存空间,本项目围绕利用微波光子技术实现射频存储来展开研究,主要解决存储器带宽、动态范围、控制信号同步等问题,以及在整个射频存储系统中相位控制、上下变频、高线性传输等一系列问题。在课题研究的过程中,项目组成员开展了一系列技术攻关,共发表高水平期刊论文16篇,可实现射频存储30圈以上、带宽10GHz并具有自动清零功能,同时实现大带宽高移相精度的微波光子移相器技术以及次谐波混频器、镜像抑制混频器等一系列科研成果,充分验证了微波光子技术在电子对抗中的巨大优势和潜在价值。项目在开展的过程中同时培养了一批年轻科研人员,为我国的国防建设进行了一定的人才储备和技术储备。
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数据更新时间:2023-05-31
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