ЖУРНАЛ РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ. eISSN 1684-1719. 2026. №7
Текст статьи (pdf)
DOI: https://doi.org/10.30898/1684-1719.2026.7.9
УДК: 53.082.54
ИЗМЕРЕНИЕ ЧАСТОТЫ НЕСКОЛЬКИХ СВЧ-СИГНАЛОВ
В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ НА ОСНОВЕ
ОПТОЭЛЕКТРОННОГО СМЕШЕНИЯ
С ЧАСТОТНО-МОДУЛИРОВАННЫМИ ОПТИЧЕСКИМИ СИГНАЛАМИ
Д.Ю. Сидлеров, К.Б. Микитчук, А.Л. Чиж
ГНПО «Оптика, оптоэлектроника и лазерная техника»,
220072, Минск, пр. Независимости, 68–1
Статья поступила в редакцию 8 июня 2026 г.
Аннотация. В данной статье предлагается метод измерения частоты СВЧ-сигналов в режиме реального времени на основе оптоэлектронного смешения с частотно-модулированными оптическими сигналами. Изложен принцип измерения частоты СВЧ-сигналов, а также экспериментально продемонстрирована возможность одновременного измерения частоты нескольких СВЧ-сигналов с неопределенностью измерения менее 40 МГц.
Ключевые слова: измерение частоты СВЧ-сигналов в режиме реального времени, оптоэлектронное смешение, оптический модулятор Маха-Цендера, частотно-временное преобразование, радиофотоника.
Автор для переписки: Чиж Александр Леонидович, chizh@oelt.basnet.by
Литература
1. Yao J., Capmany J., Li M. Microwave Photonics. – John Wiley & Sons, 2024. https://doi.org/10.1002/9781394205318
2. Егоров Н., Кочемасов В. Мгновенное измерение частоты: методы и средства // Электроника: Наука, технология, бизнес. – 2017. – №. 5. – С. 136-141. https://doi.org/10.22184/1992-4178.2017.165.5.136.141
3. Urick V., Williams K., McKinney J. Fundamentals of microwave photonics. – John Wiley & Sons, 2015. https://doi.org/10.1002/9781119029816
4. Jiang H. et al. Wide-range, high-precision multiple microwave frequency measurement using a chip-based photonic Brillouin filter // Optica. – 2016. – Т. 3. – №. 1. – С. 30-34. https://doi.org/10.1364/OPTICA.3.000030
5. Liu J., Shi T., Chen Y. High-accuracy multiple microwave frequency measurement with two-step accuracy improvement based on stimulated Brillouin scattering and frequency-to-time mapping // Journal of Lightwave Technology. – 2021. – Т. 39. – №. 7. – С. 2023-2032. https://doi.org/10.1109/JLT.2020.3044251
6. Shi N. et al. A compact multifrequency measurement system based on an integrated frequency-scanning generator // Applied Sciences. – 2020. – Т. 10. – №. 23. – С. 8571. https://doi.org/10.3390/app10238571
7. Zhu B. et al. Broadband instantaneous multi-frequency measurement based on a Fourier domain mode-locked laser // IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques. – 2021. – Т. 69. – №. 10. – С. 4576-4583. https://doi.org/10.1109/TMTT.2021.3103569
8. Hao T. et al. Microwave photonics frequency-to-time mapping based on a Fourier domain mode locked optoelectronic oscillator // Optics Express. – 2018. – Т. 26. – №. 26. – С. 33582-33591. https://doi.org/10.1364/OE.26.033582
9. Wu R. et al. A novel method based on probability density function used in instantaneous frequency measurement system for wider range and less error // Journal of Lightwave Technology. – 2024. – Т. 42. – №. 10. – С. 3669-3676. https://doi.org/10.1109/JLT.2024.3363003
10. Wang X. et al. Wideband adaptive microwave frequency identification using an integrated silicon photonic scanning filter // Photonics Research. – 2019. – Т. 7. – №. 2. – С. 172-181. https://doi.org/10.1364/PRJ.7.000172
11. Микитчук К.Б., Лебедев А.С., Чиж А.Л. Метод генерации сверхширокополосных СВЧ-сигналов с линейно-частотной модуляцией на основе самогетеродинирования излучения лазерного диода // Журнал радиоэлектроники. – 2022. – №. 12. https://doi.org/10.30898/1684-1719.2022.12.7
Для цитирования:
Сидлеров Д.Ю., Микитчук К.Б., Чиж А.Л. Измерение частоты нескольких СВЧ-сигналов в режиме реального времени на основе оптоэлектронного смешения с частотно-модулированными оптическими сигналами // Журнал радиоэлектроники. – 2026. – №. 7. https://doi.org/10.30898/1684-1719.2026.7.9