|
Учебные курсы:
I. Приемные устройства диапазона СВЧ и радиофотоника
Целью изучения дисциплины «Приемные устройства диапазона СВЧ и радиофотоника» является освоение проектирования приёмных устройств диапазона СВЧ с использованием методов и средств радиофотоники.
Основные задачи дисциплины:
- изучение схемотехнических, конструктивных и технологических решений, используемых при проектировании современных и перспективных приёмных устройств диапазона СВЧ;
- изучение современных и перспективных образцов электронной компонентной базы диапазона СВЧ, фотонной компонентной базы и радиофотонной компонентной базы;
- изучение и освоение методов и средств проектирования и настройки приёмных трактов диапазона СВЧ, реализованных с использованием фотонной и радиофотонной компонентной базы.
Лекции:
- Лекция №1. Предпосылки появления радиофотоники (текст и презентация).
- Лекция №2. Теоретическое и экспериментальное моделирование сверхширокополосных аналоговых радиофотонных трактов диапазона СВЧ (текст и презентация).
Практические задания:
- Упражнение №1. Правила рисования синусоид.
- Упражнение №2. Правила сложения синусоид.
- Упражнение №3. Как по спектру воссатновить амплитудно модулированный сигнал.
- Упражнение №4. Разложение на гармоники и обратное сложение меандра.
- График синусоиды.
Задания на курсовые работы:
- Приложение к Техническому заданию на курсовую работу «Определение электрических параметров радиофотонного тракта».
Примеры выполнения курсовых работ:
- Пример №1 - определение электрических параметров РФТ с УПНС и УРПТ (версия 1).
- Пример №2 - определение электрических параметров РФТ с УПНС и УРПТ (версия 2).
- Пример №3 - определение электрических параметров РФТ с УПНС и без УРПТ (версия 1).
- Пример №4 - определение электрических параметров РФТ без УПНС и без УРПТ (версия 1).
Материалы для курсовых работ:
Фотонная компонентная база:
- Источник оптического сигнала №1 (TL5000DCJ);
- Источник оптического сигнала №2 (DFB-C-PM-M);
- Источник оптического сигнала №3 (DFB-1550-14BF);
- Источник оптического сигнала №4 (DFB-1550-8DL);
Радиофотонная компонентная база:
Электро-оптические модуляторы:
- Модулятор Маха-Цандера №1 (Thorlabs LN58S);
- Модулятор Маха-Цандера №2 (Covega Mach-LNЩ 058);
- Модулятор Маха-Цандера №3 (Photline MXAN-LN);
- Модулятор Маха-Цандера №4 (Lucent 2623-NA);
Фотодетекторы:
- Фотодетектор №1 (U2t XPDV2120R);
- Фотодетектор №2 (U2t XPDV2150R);
- Фотодетектор №3 (U2t XPDV3120R);
- Фотодетектор №4 (U2t XPDV2320R);
Электронная компонентная база:
узлы подачи напряжения смещения:
- УПНС №1 (BT45R);
узлы развязки по постоянному току:
- УРПТ №1 (DCZF29F29);
Дополнительная литература:
Технологические уклады:
- Технологические уклады: определения;
- Шестой технологический уклад;
Учёные и инженеры:
- Сэмюэл Морзе - художник, придумавший телеграф;
- Стефан Цвейг. Первое слово из-за океана;
- Александр Грэхэм Бэлл и его фотофон;
- История оптического волокна;
- Александр Степанович Попов;
- Маркони Гульельмо: биография, изобретения, интересные факты;
- Евгений Михайлович Дианов;
Определение параметров радиофотонных трактов:
- О возможности реализации сверхширокполосных аналоговых радиофотонных трактов диапазона свч с положительными коэффициентами передачи;
- Теоретическое и экспериментальное моделирование сверхширокополосных аналоговых радиофотонных трактов дециметрового, сантиметрового и миллиметрового диапазонов длин волн;
|
|