
Специалисты холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех прорабатывают новые решения для преодоления одного из ключевых ограничений современных радаров и систем связи. Они позволят эффективнее принимать и обрабатывать большие объемы данных на высоких частотах, что необходимо для создания более быстрых и точных радиолокационных комплексов, а также систем спутниковой и мобильной связи нового поколения.
Инженеры «Швабе» Госкорпорации Ростех предложили способ как можно оптимизировать работу приемной части активных фазированных антенных решеток (АФАР) – устройств, способных в статичном положении улавливать и передавать радиоволны. Для этого электронные устройства, которые не адаптированы под работу с широкополосными сигналами на высоких частотах, заменили на радиофотонную систему с лазерами и оптоволокном. Для обратного преобразования лазерного излучения могут быть задействованы балансные фотодетекторы с трансимпедансным усилителем. Это позволит улавливать даже слабые изменения сигнала и повысит общую производительность антенн, работающих на принципах радиофотоники.
«Радиофотонные АФАР – это будущее сверхбыстрой радиолокации и связи. Активные фазированные антенные решетки, способные в статичном положении сканировать пространство множеством лучей, широко применяются в самых разных областях. Они используются в метеорологических радарах и системах управления движением судов в воздушных и морских портах. Подобные устройства обеспечивают широкополосный доступ в Интернет со спутников и интегрируются в базовые станции 5G. Внедрение в АФАР радиофотонных технологий сделает возможным их работу в новых высокочастотных диапазонах. Эти антенны смогут мгновенно передавать огромные массивы данных и будут одновременно обслуживать еще больше абонентов», – отметил руководитель приоритетного технологического направления «Технологии радиофотоники», генеральный директор НИИ «Полюс» им. М. Ф. Стельмаха Вадим Старцев.
Предприятия холдинга «Швабе» разрабатывают лазеры, фотодиоды и другие оптоэлектронные компоненты для радиофотонных систем. Многие из них уже применяются в высокоскоростных системах обработки информации. Сейчас специалисты работают над созданием единой фотонной микросхемы, которая объединит все основные компоненты. Это сделает производство таких устройств проще, компактнее и технологичнее.