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De plus en plus, on allie l’optique et les micro-ondes dans le but d’obtenir de nouvelles améliorations dans le commandement et la génération de signaux micro-ondes. Ce récent domaine de recherche apporte plusieurs simplifications au développement de réseaux d’antennes micro-ondes. C’est dans le but de réaliser un réseau d’antennes à commandes optiques que nous étudions la génération de signaux micro-ondes à l’aide de lasers à semi-conducteurs. La technique utilisée consiste à faire de l’hétérodyne entre deux lasers à semi-conducteurs dont l’écart de fréquence correspond à la fréquence du signal micro-ondes désiré. Or, pour que le signal obtenu ait une bonne …
De plus en plus, on allie l’optique et les micro-ondes dans le but d’obtenir de nouvelles améliorations dans le commandement et la génération de signaux micro-ondes. Ce récent domaine de recherche apporte plusieurs simplifications au développement de réseaux d’antennes micro-ondes. C’est dans le but de réaliser un réseau d’antennes à commandes optiques que nous étudions la génération de signaux micro-ondes à l’aide de lasers à semi-conducteurs. La technique utilisée consiste à faire de l’hétérodyne entre deux lasers à semi-conducteurs dont l’écart de fréquence correspond à la fréquence du signal micro-ondes désiré. Or, pour que le signal obtenu ait une bonne …
Les antennes à éléments en réseau sont formées de plusieurs éléments disposés de façon matricielle. Chaque élément radiant requiert un signal micro-onde dont l'amplitude, la fréquence et la phase doivent être contrôlées, et ce, pour chaque élément de l'antenne. Cependant, la distribution et le contrôle des signaux micro-ondes apportent des éléments encombrants, lourds et dont la largeur de bande est faible. L'utilisation de diverses composantes optiques offre des avantages marqués à ce niveau. Nous présenterons donc ici les possibilités de transporter le signal micro-onde et de contrôler sa phase, de véhiculer la phase micro-onde et le signal micro-onde de chaque …