CN100446442C - 一种激光接收及回波装置 - Google Patents

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一种激光接收及回波装置,由3个平行放置且中心线重合的凸透镜、一个分光板、一个平面反射镜组成,询问光经透镜1接收后经透镜2变成窄光束,然后通过分光板将其分为透射光和反射光,透射光到达接收机光电信号转换与信息处理部分的探测器;反射光经平面反射镜反射后形成回波光束并沿询问光的方向平行地返回。装置中还可以加入光阑和滤光片,对询问光束进行空间和频率上的滤波,以减小杂散光和背景辐射产生的噪声,从而提高应答方的探测信噪比;加入调制器对回波光束进行调制。本发明的激光接收及回波装置具有光能量损耗小、结构简单、体积小等特点。同时它能够提高信噪比,增大通信和识别距离。

Description

一种激光接收及回波装置
技术领域
本发明属于应用光学技术领域,它特别涉及一种激光通信或目标识别中激光接收及回波装置。
背景技术
激光通信是利用激光束作为载体进行通信的一种通信方式。基本的激光通信系统由发射机(询问方)、接收机(应答方)和空间大气信道组成。激光目标识别实质上是在特定条件下的一种激光通信,基本的激光目标识别系统也由发射机(询问方)、接收机(应答方)和空间大气信道组成。激光通信或激光目标识别中,询问方发出的询问光束经应答方接收天线(一般为光学透镜组成的接收装置)接收后,需将询问光束一分为二,一部分被应答方的光电信号转换和信息处理部分的探测器接收,并经应答方光电信号转换和信息处理部分的信号放大及处理电路解调出询问方的信息;另一部分将被应答方的回波装置沿原路返回作为回波光束,回波光束被调制后,“携带”上应答方的信息,射向询问方的接收透镜,经询问方的探测器和信号放大处理电路后,解调出应答方的信息,从而完成激光通信和激光目标识别任务。
激光通信系统或激光目标识别系统根据其应答方式的不同,分为有源应答系统和无源应答系统两种方式。有源应答是指应答方具有自己的激光光源,利用自己的激光光源发出的光作为回波光束,回波光束经调制器调制后,“携带”应答方的信息返回询问方的接收系统,从而完成激光通信和激光目标识别任务。因为有源应答需要知道询问方的位置,就必须对询问方进行目标跟踪和瞄准,而目标的跟踪和瞄准技术难度大,实现起来困难,所以有源应答技术难度大,结构复杂,系统稳定性差,通常用得较少。无源应答是指应答方没有自己的激光光源,它不是依靠激光器作光源向询问方发射回波光束,而是用基于光学方法的回波装置将询问方的光束沿原路返回,并在原路返回的回波光束上加载应答方信息,从而完成激光通信和激光目标识别任务。无源应答不需要对询问方进行目标跟踪和瞄准,而是直接利用沿原路返回的回波光束就可确定询问方的位置,原询问光束经过回波装置就可得到沿原路返回的回波光束;同时无源应答不需要用激光器作光源,使接收机的结构简单,体积小,成本低,可靠性高。在激光通信和激光目标识别中,都需要性能优良的应答机,而无源应答接收机在一定的条件下比有源应答接收机有更大的优势,所以,无源应答接收机将广泛用于激光通信和激光目标识别技术中。而激光接收及回波装置是无源应答接收机的的重要部分之一,所以激光接收及回波装置的设计有重要意义。
激光接收及回波装置的两个重要问题为回波方向和回波光束的功率。在激光通信和激光目标识别技术中,要完成通信或目标识别任务,应答方(被询问方)返回的回波光束在到达询问方时必须能够被询问方的光学接收系统所接收,否则,将不能完成通信或目标识别任务。这就要求应答方的回波装置将询问光束返回时,必须沿原询问光方向而不能偏离,同时要保证回波光束的中心与询问光束的中心间的距离等于询问方的发射透镜中心与接收透镜中心之间的距离。另一个重要问题是回波光束的功率问题。即使回波光束能够被询问方的接收透镜接收,但如果回波光束的功率太低,加上长距离传输的大气损耗和背景辐射的影响,回波信号到达询问方探测器上的信噪比将会很小,这样询问方将无法完成回波信号的探测,也就无法完成激光通信或激光目标识别。因此,除了要求询问方发射高功率的询问光束外,还要求系统的每个部分都尽最大可能减小光能量的损耗。
通常人们要得到与原方向平行返回的回波光束,就会想到用直角棱镜,的确用直角棱角可以得到严格平行的回波光束,但是在有些实际问题中它有一定的局限性。
近年来,许多人在激光通信和激光目标识别方面进行了有益的探索。如长春理工大学的尹福昌教授所研制的一种激光接收及回波装置,如图1所示,它由5个透镜、1个直角棱镜和光调制器组成,其中,一部分询问光经透镜1、透镜2、透镜3组成的整个装置的接收部分后输入接收机的光电信号转换和信息处理部分,另一部分询问光经透镜4、透镜5和直角棱镜组成的回波装置后形成回波光束并经光调制器调制后沿原路返回(见文献尹福昌,张锦风,“激光敌我识别”光子学报,1995.Vol.24,No.3.)。
该激光接收及回波装置前方需用两个透镜作接收天线来接收询问方发射的光束,一部分最终射向应答方光电信号转换与处理部分的光电探测器,另一部分被接收后经直角棱镜产生回波光束。这种方案的不足之处是光能量损耗较大,系统结构较复杂。因为在这个系统中共需要5个凸透镜和一个直角棱镜,从能量损失的角度来看,由于发射的询问光束是一个整体光束,所以在两个接收透镜的缝隙必然有一部分光不能被接收不到而损失掉;同时5个透镜和直角棱镜对光能量也有损耗。因为询问方所发出的询问光束的功率本身就不很高,要使回波光束有足够高的功率而能被询问方的探测器接收到,并有较高的信噪比,就必须对应答机的激光接收及回波装置进行重新设计和改进。
发明内容
本发明的目的是提供一种激光接收及回波装置,它具有使回波光束沿询问光原路平行地返回、光能量损失小、结构简单、体积小等特点。该装置还能够提高询问方探测器的信噪比或在足够高的信噪比条件下可以增大通信和识别的距离。
本发明述的一种激光接收及回波装置,由3个凸透镜、一个分光板、一个平面反射镜组成。三个凸透镜相互平行放置,其中心线重合在一起,且透镜2位于透镜1和透镜3之间;分光板位于透镜2和透镜3之间,其所在平面与透镜中心线呈45度夹角;平面反射镜置于分光板旁边,其所在平面与分光板相互垂直。
所述激光接收及回波装置接收到的询问光束,即入射光,沿透镜中心线方向通过第一透镜(1)和第二透镜(2)组成的望远镜系统之后变为窄光束,该窄光束经分光板(8)分为透射光和反射光,其中透射光经第三透镜(3)聚焦后射向接收机光电信号转换及信息处理部分的光电探测器,反射光经平面反射镜(9)反射形成回波光束后逆询问光束方向平行地返回。
在透镜3和探测器之间,可以加入光阑和滤光片进行空间和频率上的滤波,以减小杂散光和背景辐射产生的噪声,从而提高应答方的探测信噪比。
分光板的反射率和透射率可以根据实际通信或识别的距离以及询问方发出的询问光束的功率而定。分光板的透过率和反射率可通过在玻璃基片上镀多层高反射膜来实现。
平面反射镜的方向与分光板的方向垂直,目的是为了保证回波光束与原询问光束平行返回询问方,平面镜将分光板反射来的光束沿询问光束的方向反射回询问方形成回波光束,平面镜的反射率越高越好,这里希望最好能达到100%。所以,平面反射镜最好采用高反射率的平面反射镜,高反射率的平面反射镜的高反射率也可通过在玻璃基片上镀多层高反射膜来实现。
在平面反射镜前方可以放置一个光调制器,对回波光束进行调制,即在回波光束上加上应答方一定的信息。光调制器的加入应保证不改变回波光束的方向。光调制器可用拉曼奈斯声光调制器。
下面对技术背景中所述技术方案和本发明所述技术方案的探测器上接收到的光功率和回波光束功率进行比较。
1)技术背景中所述技术方案(采用直角棱镜的方案)
设入射的询问光束功率为P0,两个透镜缝隙对询问光的损耗率为S,透镜的透过率为η1,直角棱镜的透过率为η2,两个透镜接收的光功率比为则应答方(被询问方)探测器上接收到的光功率为:
P 1 = ( 1 - S ) P 0 m m + n η 1 3 - - - ( 1 )
到达应答方调制器上的回波光束功率为:
P 2 = ( 1 - S ) P 0 n m + n η 1 2 η 2 - - - ( 2 )
2)本发明所述技术方案
同样设入射的询问光束功率为P0,透镜的透过率为η1,高反射平面镜的反射率为100%,分光板对光的透射率和反射率之比为则应答方(被询问方)探测器上接收到的光功率为:
P 1 , = P 0 η 1 3 m m + n - - - ( 3 )
到达应答方调制器上的回波光束功率为:
P 2 , = P 0 η 1 2 n m + n - - - ( 4 )
以上两种方案在应答方探测器上的光功率比为:
P 1 , P 1 = P 0 η 1 3 m m + n ( 1 - S ) P 0 m m + n η 1 3 = 1 1 - S - - - ( 5 )
透镜的透过率一般可达到99%以上,前一种方案的两个透镜能够间的损耗率估计可达10%,所以两种方案在应答方探测器上的光功率比为:
P 1 , P 1 = 1 ( 1 - S ) = 1 1 - 0.1 = 1.1 > 1 - - - ( 6 )
同样,两种方案的回波光束到达应答方调制器上的功率比为:
P 2 , P 2 = P 0 η 1 2 n m + n ( 1 - S ) P 0 n m + n η 1 2 η 2 = 1 ( 1 - S ) η 2 - - - ( 7 )
直角棱镜对光的透过率为95%,前一种方案的两个透镜间的损耗率估计可达10%,则两种方案的回波光束到达应答方调制器上的功率比为:
P 2 , P 2 = 1 ( 1 - S ) η 2 = 1 ( 1 - 0.1 ) × 0.95 = 1.13 > 1 - - - ( 8 )
从以上两种方案的比较中可见:本发明所述技术方案无论在应答方的探测器上还是在应答方的调制器上都可以得到比现有技术方案高的光功率,因此本方案的设计可以提高询问方和应答方的探测信噪比,同时在足够高的信噪比条件下,它还可以增大激光通信和激光目标识别的距离。
另外,和现有技术相比,本发明所述技术方案减少了透镜数量和简化了光路,使其结构更加简单,整个装置体积可以更加小。
综上,本发明所述技术方案具有使回波光束沿询问光原路平行地返回、光能量损失小、结构简单、体积小等特点,尤其是可以提高回波光束的功率,从而达到提高询问方探测器的信噪比或在足够高的信噪比条件下,可以增大通信和识别的距离。
附图说明
图1是现有用于激光通信或激光目标识别的激光接收及回波装置结构原理图,其中,1、2、3、4、5均为凸透镜,1和4的口径较大,2、3、5的口径较小,6为直角棱镜,7为光调制器。
图2为本发明所述的激光接收及回波装置结构原理图,其中,1、2、3为凸透镜,1的口径较大,2、3的口径较小,8为分光板,10为光阑,11为滤光片,9为平面反射镜,7为调制器。
具体实施方式
整个激光接收及回波装置如图2所示,其组成和位置关系与发明内容技术方案部分相同,在此不再详述。
3个凸透镜的透过率均取99%以上,透镜2和透镜3的口径取1cm,分光板的反射率取95%,投射率取5%。透镜1的口径可根据询问方发射的询问光的峰值功率以及识别的距离而定,当询问方发出的询问光的峰值功率P=15W,大气的能见度为15Km,损耗系数为α=0.2,发射系统的光学透过率τt=0.95,接收系统的光学透过率为τr=0.98,通信和识别距离Z=500m~1000m时,透镜1的口径可取d=6cm,即透镜面积As=(3×10-2)2π,此时,当z=1000m时,到达分光板上的光功率为:
P r = 4 P t τ t A s η r cos θ π Z 2 θ t 2 e - αz
= 4 × 15 × 0.95 × ( 3 × 10 - 2 ) π × 0.98 × e - 0.2 π × 1000 2 × ( 1.5 × 10 - 3 )
= 18.3 mW
则到达应答方探测器的光功率为:
Pr1=0.05×0.99Pr
=0.91mW
到达应答方调制器上的光功率为:
PR2=0.95×Pr
=17.4mW
当通信和识别距离Z=500m时,到达应答方分光板上的光功率为:
P r , = 4 P t τ t A s η r cos θ π Z 2 θ t 2 e - αz
= 4 × 15 × 0.95 × ( 3 × 10 - 2 ) π × 0.98 × e - 0.2 π × 500 2 × ( 1.5 × 10 - 3 )
= 73.2 mW
则到达应答方探测器上的光功率为:
P′r1=0.05×0.99×P′r
=3.6mW
到达应答方调制器上的光功率为:
P′r2=0.95×Pr2
=69.5mW
从上面的计算可看出,在上面给出的条件下,当通信和识别距离在500m~1000m之间时,若透镜1的口径为6cm,则回波光功率和应答方探测器上的光功率都足够高,可以完成激光通信和激光目标识别任务。

Claims (8)

1、一种激光接收及回波装置,由3个凸透镜、一个分光板(8)、一个平面反射镜(9)组成,其特征是,三个凸透镜相互平行放置,其中心线重合在一起,且第二透镜(2)位于第一透镜(1)和第三透镜(3)之间;分光板(8)位于第二透镜(2)和第三透镜(3)之间,其所在平面与透镜中心线呈45度夹角;平面反射镜(9)置于分光板(8)旁边,其所在平面与分光板相互垂直;
所述激光接收及回波装置接收到的询问光束,即入射光,沿透镜中心线方向通过第一透镜(1)和第二透镜(2)组成的望远镜系统之后变为窄光束,该窄光束经分光板(8)分为透射光和反射光,其中透射光经第三透镜(3)聚焦后射向接收机光电信号转换及信息处理部分的光电探测器,反射光经平面反射镜(9)反射形成回波光束后逆询问光束方向平行地返回。
2、根据权利要求1所述的一种激光接收及回波装置,其特征是,所述3个凸透镜中,第一透镜(1)的口径大于第二透镜(2)和第三透镜(3)的口径。
3、根据权利要求1或2所述的一种激光接收及回波装置,其特征是,所述分光板(8)的反射率为95%,透射率为5%。
4、根据权利要求1或2所述的一种激光接收及回波装置,其特征是,所述平面反射镜(9)为高反射率平面反射镜。
5、根据权利要求1所述的一种激光接收及回波装置,其特征是,在所述第三透镜(3)的后面加入光阑(10)和滤光片(11),对询问光束进行空间和频率上的滤波,以减小杂散光和背景辐射产生的噪声,从而提高应答方的探测信噪比。
6、根据权利要求1或5所述的一种激光接收及回波装置,其特征是,在所述平面反射镜(9)前方放置一个光调制器(7),对回波光束进行调制。
7、根据权利要求6所述的一种激光接收及回波装置,其特征是,所述光调制器(7)为拉曼奈斯声光调制器。
8、根据权利要求1、2、5或7所述的一种激光接收及回波装置,其特征是,所述第一透镜(1)的口径为6厘米;所述第二透镜(2)和第三透镜(3)的口径为1厘米。
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Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101873167B (zh) * 2010-06-12 2013-02-27 长春理工大学 一种基于多元组合旋转抛物面面型结构的一点对多点激光通信装置
CN105241865A (zh) * 2015-10-27 2016-01-13 杭州电子科技大学 柱矢量光场激发空心光子晶体光纤的拉曼气体分析装置
CN105974201B (zh) * 2016-05-03 2019-02-12 北京邮电大学 测量系统及测量方法
CN113629897B (zh) * 2021-07-29 2023-11-24 同济大学 一种基于复合腔结构的安全性提升的无线充电系统

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4731879A (en) * 1983-08-05 1988-03-15 Messerschmitt-Boelkow-Blohm Gmbh Remote data monitoring system
CN1046984A (zh) * 1990-04-18 1990-11-14 浙江大学 亮度计/色度计的分光光学系统
US5317442A (en) * 1993-07-29 1994-05-31 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Army Mutually pumped phase conjugator for remote identification
CN1570705A (zh) * 2003-07-14 2005-01-26 示创科技股份有限公司 光极性转换模块及其转换方法

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4731879A (en) * 1983-08-05 1988-03-15 Messerschmitt-Boelkow-Blohm Gmbh Remote data monitoring system
CN1046984A (zh) * 1990-04-18 1990-11-14 浙江大学 亮度计/色度计的分光光学系统
US5317442A (en) * 1993-07-29 1994-05-31 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Army Mutually pumped phase conjugator for remote identification
CN1570705A (zh) * 2003-07-14 2005-01-26 示创科技股份有限公司 光极性转换模块及其转换方法

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
激光敌我识别. 尹福昌,张锦凤.光子学报,第24卷第3期. 1995
激光敌我识别. 尹福昌,张锦凤.光子学报,第24卷第3期. 1995 *

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