JPH06507028A - プログラム可能な光ファイバ遅延ラインおよびそれを含むレーダターゲットシミュレーションシステム - Google Patents

プログラム可能な光ファイバ遅延ラインおよびそれを含むレーダターゲットシミュレーションシステム

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JPH06507028A JP5506985A JP50698593A JPH06507028A JP H06507028 A JPH06507028 A JP H06507028A JP 5506985 A JP5506985 A JP 5506985A JP 50698593 A JP50698593 A JP 50698593A JP H06507028 A JPH06507028 A JP H06507028A
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ケイアーン、ジョン・ケー
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Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるため要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 プログラム可能な光フアイバ遅延ラインおよびそれを含むレーダターゲットシミ ュレーションシステム本発明は、レーダ試験システムに関し、特にレーダセット に関するターゲットの運動を疑似することができる試験システムに関する。
従来技術の説明 最新のレーダシステムは複雑な波形を使用し、制御された条件に基づいて(端部 から端部まで)完全に試験された特性を有することを必要とする。運動ターゲッ トを疑似するために使用された試験システムは、予想されたドツプラー周波数タ ーゲットの付加と共にターゲットへの往復時間に対応している時間の期間によっ てパルスの遅延を遅延あるいは疑似した後に、送信されたレーダパルスのコピー あるいは疑似コピーを戻すように通常設計される。遅延パラメータは、ターゲッ トの運動を疑似するためにターゲット速度および所望な距離分解能に対応してい る規則的な時間間隔で更新される。
長い遅延がこの疑似ターゲットへの往復時間のために達成されるため、遅延され 送信されたレーダパルスを使用して試験する一般的な方法は、レーダからのある 距離に大きなターゲット(コーナー反射器あるいは中継器のような)を用意しな ければならない。この技術は、レーダ信号が試験者の制御に基づかない外部環境 によって混乱され、複数の不所望な特徴を有するという事実を欠点としてもつ。
無線周波数(RF)の過度の損失は、長い遅延時間を供給することができる同軸 ケーブルを使用する可能性を妨げる。表面音響波遅延ラインは限定されたRF帯 域幅および遅延時間能力を有し、損失がある。レーダ試験のための疑似ターゲッ ト発生器は、運動ターゲットを疑似するためにデジタルRFメモリ(DRFM) を使用することができる。このようなシステムは、送信されたレーダパルスのサ ンプルされた波形データを記憶するためにサンプリングおよびアナログデジタル 変換技術を使用する。
しかしながら、DRFMは不所望な周波数のスパー(スペクトル不純物)を誘導 し、アナログデジタル変換の必要性のために減少したダイナミック範囲および帯 域幅を有し、比較的高い電力消費を有する複雑な回路を要求する。また、RFツ タ−ット生成システムは、レーダがレーダ送信機に送信する信号を発生するのと 同じ方法でパルスを生成するためにレーダから基準信号を使用することによって 疑似遅延レーダパルスを生成する。
再循環する光フアイバ遅延ライン/メモリは、P、 R3Torcxfeld氏 、1. Koffman氏、A、 S、 Dar7oush氏、R,5xedi 氏、B、Evtn−Or氏およびR,MarkOWilZ氏による文献(“A  FibstoplicRecirculaling Dela7 Line”、  Ptoc、5PIE 、第996巻、第116乃至+23頁(1988年)) に提案されている。このタイプのシステムにおけるRF倍信号光フアイバループ を繰り返して循環し、所望な遅延期間後にタップで取出される。それは損失を克 服するために再生処理を使用するが、再生に関連した雑音の成長は再循環の数を 限定し、技術は完璧にする必要がある。
固定された光フアイバラインは、本発明の出願人であるヒユーズエアクラフトカ ンパニーに譲渡されたNewberg氏らによる米国特許第4.903.029 号明細書に記載されている。これは低い損失の遅延機構であるが、それは調整で きない固定された遅延を含み、それ放向等のターゲット運動のない固定されたタ ーゲット距離のみを疑似するためい使用される。
発明の概要 本発明は、実際のレーダの送信されたパルスの実時間遅延を供給し、外側の環境 からの過度の損失あるいは悪影響なしに長いターゲット距離を疑似でき、レーダ に近接して配置され、それが距離およびターゲット速度の広い範囲を疑似できる ように良好な遅延分解能および長い遅延時間を有するレーダ試験ターゲットシミ ュレータのためのプログラム可能な信号遅延機構を提供することを追求する。比 較的広いRF帯域幅、過度の複雑さの回避および低い雑音レベルは本発明の目的 である。また、レーダに戻る理想的なターゲット信号のシミュレーションは、レ ーダからの制御信号なしに、または最小数の制御信号のみによって達成される。
これは、他のタイプのターゲットシミュレータによっては得られないテストセッ トの独特で望ましい能力である。
新しいレーダターゲット速度および距離シミュレーションシステムは、2つの光 フアイバ遅延ラインの最小のものを使用する。任意の与えられた時間で、これら のラインの1つのみが遅延を供給するために使用されている。この活性ラインは 、疑似される距離に対する正確な長さを有する。この活性ラインが使用され、不 活性ラインは新しく疑似された距離に対して変更される。この変更は、ラインの 増分の長さ内あるいは外で切換え、ライン外に不所望な情報を流し、機械的スイ ッチングの過渡現象を減衰させ、適当な順序にした信号によってラインを再び負 荷することによってラインの長さを変えることから成る。適当な時間でこの適当 に処理された第2のラインは遅延を供給するために選択され、第1のラインは不 活性となる。ラインの選択が非常に高速の光あるいはマイクロ波スイッチによっ て実行されるため、データの流れは本質的に中断されることはない。
各遅延ラインは、予め定められた光遅延を有する複数の光フアイバセグメント、 および所望な遅延に累積するセグメントのみを集合遅延ラインに接続するスイッ チング機構を含む。
好ましい実施例において、異なるセグメントは異なる長さおよび対応した異なる 遅延期間を有し、2進数列で配置されている。選択されたセグメントは、集合遅 延ラインに切換えられる。先バイパスは不所望なセグメントに対して集合遅延ラ インに切換えられる。光増幅器は損失を補償するために全体の遅延ラインに含ま れ、増幅器は短い長さの近接したセグメント間および長いセグメントのセグメン ト内に配置されることが好ましい。
コンピュータは個々の遅延ラインをプログラムし、これらのライン間の切換えを 制御するために使用される。出力レーダ信号はレーダの放射を受信するために直 接結合あるいはアンテナを介して採取され、光遅延システムを通って処理する光 電気送信機の光信号に変調される。システムの出力はレーダの送信された信号の ほぼ理想的な複製である電気信号に変換して戻され、選択された範囲(遅延)お よび速度でシミュレートされた疑似レーダターゲットとしてレーダに戻される。
多重ラインの方法は不活性ラインの長さを変化するために比較的遅い機械−光間 あるいは熱−光スィッチを使用することを可能にし、活性ラインを通る遅延信号 の流れを遮断しないで維持する。機械−光スィッチは、極端に長く、高分解能の プログラム可能な遅延ラインに必要な低い損失および低い漏話の特性を有する。
2線式の方法はラインから“間違った”情報を明白に除去し、正しい情報(すな わち、適当な順序で連続した信号列)によってそれを再び負荷することを可能に する。適当な整列順序は、レーダエコーの正確な複製に対して不可欠である。
本発明のこれらおよびその他の特徴および利点は、添付部面と共に以下の詳細な 説明から当業者に明らかとなるである図1は、本発明によるレーダターゲットの 速度および距離シミュレーションシステムのブロック図であり、図2は、多重光 遅延ライン速度および距離シミュレータのブロック図であり、 図3は、全体のシミュレータに含まれた光遅延ラインの1つの概略図である。
実施例 本発明は、レーダシステム1に接続される新しいターゲットの速度および距離シ ミュレータの概要ブロック図を表す。
レーダシステムプロセッサは、伝送されるレーダRF信号の特徴を選択するコン ピュータ2を含む。この機能はブロック4によって示されている。所望の信号は RF信号発生器6によって発生され、アンテナlOに送受切換器20およびライ ン8を介して伝えられ、さらに典型的にレーダトランシーバシステムにおいて受 信を行う。
本発明のターゲットの速度および距離シミュレータシステムは、ブロック12に よって示されている。入力ライン14はライン8上のRF倍信号分岐し、シミュ レータシステムに信号の少なくとも一部分を伝える。入力ライン14のレーダか らのサンプルは、アンテナ10の出力のようないくつかの別の位置あるいは典型 的なレーダシステム内の他の位置からも得られる。このシステムブロック12は レーダセットからのターゲットの距離をシミュレートする制御された最初の遅延 信号を発生し、シミュレータオペレータ制御パネル13からの入力に基づいたレ ーダセットに関するターゲット速度をシミュレートするために制御された速度で 遅延を周期的に更新する。これらのシミュレーションパラメータはシミュレータ の一部分であり、制御の前部パネル13のセットによって調整されるコンピユー タによって典型的に供給される。シミュレータからの遅延信号出力は、疑似ター ゲット速度、距離およびその他の典型的なレーダパラメータを決定するために実 在するような“理想的な“信号を処理するレーダシステムに戻される。レーダに 戻された信号は、レーダ送受切換器20を介し、あるいはアンテナlOに放射す ることによってレーダ受信機18に戻り接続される。反射信号受信機18から信 号は疑似ターゲット距離および範囲を計算するために信号を復調する反射信号プ ロセッサ16に伝えられる。反射信号プロセッサ16は、レーダプロセッサシス テムにすでに存在しているコンピュータ2によって都合よ(実行される。
典型的な現在の航空機レーダは長い距離(約80海里)および高い分解能(約2 5フイート)の能力を有する。これは、この最大のレーダ距離をシミュレートす るために約1,000マイクロ秒までのシミュレータ信号遅延要求に変換される 。
レーダ距離分解能を適切に試験し、ターゲットの運動をスムースにシミュレート するため、この遅延は50ナノ秒程度の小さい増分において変化が可能でなけれ ばならない。
本発明は、この遅延範囲を達成するために広い帯域幅および非常に低い光学損失 (約0.2db/km)を有する光ファイバを使用する。基本的な方法は、所望 の時間遅延を生成するために光ファイバのプログラムされた長さを通って送信さ れる振幅変調された光の波にレーダ送信された信号のサンプルを変換することで ある。変調された光信号は適当なドツプラー周波数シフトによって出力電気信号 をシフトした後にファイバの端部で復調され、疑似レーダ戻り信号は全体のレー ダの端部間の特性を評価するために使用されることができる。遅延された理想的 な複製のシミュレートされたターゲットを戻すことによってテスターを認めるよ うなレーダのこの使用は、レーダシステム端部間(全体)の特性を評価する優れ た方法である。距離、距離速度および距離分解能の異なるパラメータを有する別 のタイプのレーダは異なるパラメータおよび上記された典型的な値を有するシミ ュレータを設計することによって疑似される。
図1における本発明のシミュレータ12のブロック図は、図2に与えられる。図 1におけるレーダからの信号はRFパワー分割器22によって分割され、それぞ れ分割された部分はそれぞれ低雑音の光電気送信機24および26を変調するた めに使用される。光電気送信機は、レーダあるいは外部変調器を直接変調するこ とができる。2つの光電気送信機および対応する遅延ラインは図2に示され、シ ステムは所望の場合に3つ以上の分離したラインを含むように拡張されることが できる。
入力RF信号を分割する代りに、それは単一の光電気送信機を変調するために使 用され、それから送信機出力が光分割器によって様々な遅延ライン間で分割され ることもできる。
各光電気送信機24.26は、対応している光フアイバ遅延ライン28.30に RF変調された光ビームを送信する。これらのラインがそれらの各光信号に加え る遅延は、適当な制御インターフェイス回路32を介してシミュレータ12にお けるコンピュータによって制御される。
遅延ライン28.30からの遅延された光出力は、好ましくはそれぞれフォトダ イオードで構成される光電気トランスデユーサ34.36によって電気信号に変 換される。トランスデユーサ34.36からの電気出力は、一時に1つのライン のみから信号を選択する通常のRFスイッチ38に与えられる。光スイ・ソチン グ手段は、それらが早いスイッチング時間を有する場合に使用される。スイッチ に与えられた信号は、DCから使用された光量子成分の能力に依存しているマイ クロ波周波数領域(約100MNz乃至100GHz)まで可能である。スイッ チ38の動作は、制御インターフェイス32を介してシミュレータ12における コンピュータによって制御される。第1の遅延ラインは所望な遅延時間によって プログラムされ、このプログラムされたラインの設定時間中、スイッチ38はシ ミュレータ出力に第2のライン(すでに設定されプログラムされた遅延を有する )を接続する。第2のラインの遅延は、全体のシミュレータの出力として供給さ れる。遅延周期を変化するため、第1のラインは新しい遅延期間によって再びプ ログラムされる。第1のラインが新しい遅延で設定されると、スイッチは第2の 遅延ラインから接続を断ち、第1の遅延ラインに接続するためにシミュレータコ ンピュータによって付勢され、第1のラインの新しくプログラムされた遅延にシ ミュレータの出力遅延を変化する。同時に遅延出力から遮断される第2の遅延ラ インは、それ自体の新しい遅延期間によって再びプログラムされている。スイッ チ38は、再びプログラムされた遮断された遅延ラインにより2つの遅延ライン の間を交替し続け、一方別の遅延ラインはシミュレータ出力を供給する。この形 式においてほぼ一定の出力は、迅速に更新する能力によってシミュレータから生 成される。光スィッチの設定時間を許容することに加え、遅延ライン間のスイッ チングは新しいデータパルスによってラインが空にされ、再び負荷されることも 可能にする。このように、ライン間の最大のスイッチング速度は、どちらが長く ても新しいパルスの光スイツチ設定時間あるいはライン負荷時間によって決定さ れる。
遅延ライン領域と共にこの最大の切換え速度は、疑似される最大接近ターゲット 速度を決定する。
通常のRFスイッチ38は約100乃至200MHzまでの速度で動作が可能で ある。しかしながら、それは再プログラム遅延の設定時間を含めて光フアイバ遅 延ラインを再プログラムするために約6m5ecを必要とする。スイッチ38の 動作は多重遅延ライン28.30の再プログラミングと同期され、その能力より かなり下の速度で動作される。利用信号がシミュレータによって生成されていな い間の死時間は、数ナノ秒である高速RFスイッチ38のスイッチング時間によ って決定される非常に低いレベルまで減少される。
通常の設計のドツプラー周波数シフト回路40は、スイッチ38の出力に接続さ れる。レーダ信号遅延へのドツプラーシフトの付加は、レーダセットの方向へ、 あるいはそれから遠ざかる方向へ運動するターゲットの完全なシミュレーション を供給する。ターゲットに正確なドツプラーシフトを加えるために、ターゲット 速度(オペレータ選択可能)およびレーダ放射周波数(必ずしも知られていない )の両者が利用されなければならない。この試験におけるレーダ周波数は、デー タ入力としてレーダから送られないため市販の装置によって測定され、したがっ て試験セットはレーダ制御信号に無関係であり、これはこの試験ターゲットシミ ュレータの望ましい特徴である。図2には示されていないシミュレータへの入力 における付加的な光遅延ラインは、レーダ周波数を測定し、遅延ライン出力の周 波数に対して正確なドツプラーシフトを設定するために外部の(レーダに対して )市販の周波数測定装置に十分な入力信号の長さを遅延するために使用される。
2つの遅延ライン28および30は等しいことが好ましい。各遅延ラインの好ま しい構造は図3に示されている。遅延ラインは、遅延セグメントの全体の数がn である一連の個々の光フアイバ遅延セグメント42 、42 、・・・42 . 42 .42a b n−2n−1 ゜に分割される。各セグメントは、コイル状にされた光ファイバ44 、445 等および生成する遅延が無視できる程度の長さの短い近接した光ファイバ46  、46b等から構成される。
コイルの長さおおび無視できる程度の遅延の長さは2つの選択可能な信号通路を 形成し、各端部上のスイッチはそれらの間で切換えるために使用される。光フア イバコイルの長さは、式Lx2にで2進シーケンスを好ましく形成し、ここでL はコイルセグメントにおける光フアイバ遅延の単位であり、秒で与えられ、kは 与えられたファイバセグメントの次数である。セグメントは、L×2に秒毎の各 遅延時間をそれに応じて供給する。Tが2進セグメントの全体数である場合、全 体のラインの長さは(2T−1)XL秒である。好ましい実施例において14の セグメントが使用され、最初の13のセグメントは2進数列で配置され、14番 目のセグメントの長さは13番目セグメントの長さに等しい。80海里までのシ ミュレートされた範囲および42フイートの距離分解能を得るため、第1のセグ メント44の長さは17mであり、約83ナノ秒の光フアイバケーブルにおいて 遅延を生成する。この長さは、約70kmの長さである13番目のセグメント4 4n。
まで増加する。約70kmの最終セグメント44 に関して、全セグメントが直 列に接続されるときの遅延ラインの全長は約208kmであり、これは約80海 里の最大レーダ距離に対応する約1ミリ秒の上限遅延を供給する。
IX2スイッチ48 、48 、・・・48 .48 .48 は各a b n −2n−1a 遅延セグメントの入力端部に設けられ、同様のスイッチ50゜50、・・・、5 0 .50 .50 は各遅延セグメントの出力b n−2n−I n に設けられる。スイッチ48および50は集合遅延ライン中に包含されるために それらの各遅延ライン42 、42.等とこれらのライン46 、46b等に対 する光バイパスとの間で選択するために接続される。様々なスイッチにわたる制 御は、制御インターフェイスバス52によって制御インターフェイス32から供 給される。
所望な全体の遅延は、全体の遅延が所望な量まで加算される個々のセグメントを 選択し、集合遅延ラインにセグメントを切換え、集合ラインへの別のセグメント に対してバイパスに切換えることによって実行される。個々の遅延の総計が新1 −い所望な全体の遅延となる遅延のセグメントの新しい結合が集合された遅延ラ インにおいて含まれるため、遅延期間はスイッチングパターンを変化することに よって再プログラムされる。
高速に動作する光電気装置はスイッチ48および50に使用されることができる が、これらの装置は高い挿入損失を有する。
それ故、比較的低い挿入損失を有する電気機械スイッチを使用することが望まし い。しかしながら、電気機械スイッチは光電気スイッチよりもかなり遅いスイッ チング速度を有する。
本発明の並列プログラム可能な遅延ライン構造は、比較的遅いスイッチング速度 に全体のシミュレータを制限せずに電気機械スイッチの使用を許容する。
光ファイバと関連した損失は各装置の長さ当りでは非常に低いが、様々な光フア イバセグメントの長い集合した長さはかなり累積する損失を生ずる。このような 損失を補償するため、整列した光フアイバ増幅器54が使用されることができる 。
このような増幅器は、低雑音、高利得および偏光不感性によって特徴付けられる エルビウムドープタイプが好ましい。短いセグメントに関しては、それは1対の 隣接したセグメントの間に増幅器を配置すれば一般的に十分であり、一方42n 、 。
42 のような長いセグメントに関しては、それはセグメント中に増幅器を集積 することが望ましい。増幅器54は、各ポンプレーザpによってポンピングされ る。経済的にするため、高パワーのレーザは複数の増幅器54をポンピングする ためにパワー分割器によって使用されることができる。
本発明の特定の実施例が示され、説明されているが、多数の変化および別の実施 例は当業者によって生成される。このような変化および別の実施例は請求の範囲 に定められたような本発明の技術的範囲から逸脱することなしに熟考され行われ る。
図! 図2 手続補正書 平成5年す月23日

Claims (29)

    【特許請求の範囲】
  1. 1.予め定められた光遅延を有する複数の光ファイバセグメントと、 集合遅延ラインに所望なセグメントを切換える手段とを具備し、集合遅延ライン によって供給される遅延がラインに切換えられたセグメントの選択によって変化 するプログラム可能な光ファイバ遅延ライン。
  2. 2.前記セグメントのいくつかが対応した異なる遅延を有する異なる長さを有す る請求項1記載のプログラム可能な光ファイバ遅延ライン。
  3. 3.前記セグメントが前記ラインにおける別のセグメントと直列の前記集合遅延 ラインに切換え可能である請求項1記載のプログラム可能な光ファイバ遅延ライ ン。
  4. 4.前記セグメントのいくつかがそれぞれ長さおよび遅延時間の2進数列を具備 する請求項3記載のプログラム可能な光ファイバ遅延ライン。
  5. 5.前記セグメントが比較的無視できる程度の遅延を有する関連した光ファイバ セグメントをそれぞれ有し、前記スイッチング手段が各前記遅延セグメントと前 記集合連続遅延ラインにおける包含に対するそれらの関連した無視できる程度の 遅延セグメントの間で選択する請求項3記載のプログラム可能な光ファイバ遅延 ライン。
  6. 6.前記遅延ラインにおける複数の光増幅器をさらに具備している請求項3記載 のプログラム可能な光ファイバ遅延ライン。
  7. 7.前記光増幅器のいくつかが近接したセグメントの間に配置され、いくつかが セグメント内に配置される請求項6記載のプログラム可能な光ファイバ遅延ライ ン。
  8. 8.前記セグメントが相応じて異なる遅延と共に複数の異なる長さを有し、前記 光増幅器のいくつかが短い長さの近接したセグメントの間に配置され、いくつか が長いセグメント内に配置される請求項6記載のプログラム可能な光ファイバ遅 延ライン。
  9. 9.各遅延ラインがプログラム可能な遅延期間を有する複数の光ファイバ遅延ラ インと、 遅延の各列によって前記遅延ラインをプログラムする手段と、 遅延通路に包含するために前記遅延ライン間の切換え手段と、 設定した遅延プログラムを有する遅延ラインのみが前記遅延通路に含まれるため 前記遅延ラインのプログラミングによって前記スイッチング手段を調整する手段 とを具備しているプログラム可能な光ファイバ遅延システム。
  10. 10.前記調整手段が、前記遅延ライン間の切換え速度を変化する手段を具備し ている請求項9記載のプログラム可能な光ファイバ遅延システム。
  11. 11.無線周波数(RF)入力信号に応じてそれらの各ライン間の伝送のために 光信号を発生する各遅延ラインに関連した手段、およびRF出力信号に前記光信 号を変換して戻す手段をさらに具備している請求項9記載のプログラム可能な光 ファイバ遅延システム。
  12. 12.各遅延ラインが遅延された光信号を電気信号に変換する光電気トランスデ ューサをさらに具備し、前記切換え手段が前記遅延通路中に包含するために前記 電気信号で選択する請求項9記載のプログラム可能な光ファイバ遅延システム。
  13. 13.前記各遅延ラインが予め定められた光遅延を有する複数の光ファイバセグ メントをそれぞれ具備し、前記プログラミング手段が各遅延ラインに所望のセグ メントを切換える手段を具備している請求項9記載のプログラム可能な光ファイ バ遅延システム。
  14. 14.各遅延ラインに関して、前記セグメントのいくつかが対応した異なる遅延 を有する異なる長さを有する請求項13記載のプログラム可能な光ファイバ遅延 システム。
  15. 15.各遅延ラインに関して、前記セグメントが直列に前記遅延ライン中に切換 え可能である請求項13記載のプログラム可能な光ファイバ遅延システム。
  16. 16.各遅延ラインに関して、前記セグメントのいくつかがそれぞれの長さおよ び遅延時間の2進数列を具備する請求項15記載のプログラム可能な光ファイバ 遅延システム。
  17. 17.各遅延ラインに関して、前記各セグメントが比較的無視できる程度の遅延 を有する関連した光ファイバセグメントをそれぞれ有し、前記直列な遅延ライン 中に包含するために前記切換え手段が前記各遅延セグメントとそれらの関連した 無視できる程度の遅延のセグメントとの間で選択する請求項15記載のプログラ ム可能な光ファイバ遅延システム。
  18. 18.各遅延ラインにおいて複数の光増幅器をさらに具備している請求項15記 載のプログラム可能な光ファイバ遅延ライン。
  19. 19.各ラインに関して、前記光増幅器のいくつかが隣接したセグメント間に配 置され、いくつかがセグメント内に配置されている請求項18記載のプログラム 可能な光ファイバ遅延ライン。
  20. 20.各ラインに関して、前記セグメントが対応した異なる遅延を有する複数の 異なる長さを有し、前記光増幅器のいくつかが短い長さの隣接したセグメント間 に配置され、いくつかが長いセグメント内に配置されている請求項18記載のプ ログラム可能な光ファイバ遅延ライン。
  21. 21.a)レーダ信号を発生するレーダプロセッサと、b)対応している光信号 に前記レーダ信号を変換する手段と、 c)シミュレートされたターゲット距離に対応する時間期間によって前記光信号 を遅延するプログラム可能な光ファイバ遅延システムとを具備し、前記遅延シス テムが、1)各遅延ラインがプログラム可能な遅延期間を有する複数の光ファイ バ遅延ラインと、 2)ターゲット運動のシミュレートされた速度に対応している遅延の各列によっ て前記遅延ラインをプログラムする手段と、 3)遅延通路に包含するために前記遅延ライン間で切換える手段と、 4)設立された遅延プログラムを有する遅延ラインのみが前記遅延通路に含まれ るために前記遅延ラインのプログラミングによって前記スイッチング手段を調整 する手段とを具備し、 d)シミュレートされたターゲット距離として前記レーダプロセッサに戻る前記 遅延通路の遅延を含む信号を供給する手段を具備しているレーダターゲット速度 および距離シミュレーションシステム。
  22. 22.前記調整手段が、シミュレートされたターゲット速度を変化するために前 記遅延ライン間のスイッチング速度を変化する手段を具離している請求項21記 載のレーダターゲット速度および距離シミュレーションシステム。
  23. 23.制御コンピュータが、前記遅延ラインプログラミングおよび前記遅延ライ ンプログラミングによる前記スイッチング手段の前記調整を行うためにプログラ ムされ、接続されている請求項21記載のレーダターゲット速度および距離シミ ュレーションシステム。
  24. 24.各遅延ラインが、遅延された光信号を電気信号に変換する光電気トランス デューサをさらに具備し、前記スイッチング手段が前記遅延通路中に包含するた めに前記電気信号間で選択する請求項21記載のレーダターゲット速度および距 離シミュレーションシステム。
  25. 25.各遅延ラインに関して、前記セグメントのいくつかが対応した異なる遅延 を有する異なる長さを有する請求項24記載のレーダターゲット速度および距離 シミュレーションシステム。
  26. 26.各遅延ラインに関して、前記セグメントが直列に前記遅延ライン中に切換 え可能である請求項24記載のレーダターゲット速度および距離シミュレーショ ンシステム。
  27. 27.各遅延ラインに関して、前記セグメントのいくつかがそれぞれ長さおよび 遅延ラインの2進数列を具備する請求項26記載のレーダターゲット速度および 距離シミュレーションシステム。
  28. 28.各遅延ラインに関して、前記各セグメントが比較的無視できる程度の遅延 を有する関連した光ファイバセグメントを有し、前記スイッチング手段が前記直 列の遅延ライン中に包含するために前記各遅延セグメントとそれらの関連した無 視できる程度の遅延セグメントとの間で選択する請求項26記載のレーダターゲ ット速度および距離シミュレーションシステム。
  29. 29.前記信号供給手段が無線周波数(RF)レーダターゲット信号に遅延され た光信号を変換する手段を含む請求項21記載のレーダターゲット速度および距 離シミュレーションシステム。
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