CN1598648A - 可控激光信号延时器 - Google Patents
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Abstract
可控激光信号延时器,它具体是一种可控激光信号延时器。激光输入到第一格兰棱镜(1)的输入端后经(1)传输并从(1)的输出端输出到电光晶体(2)的输入端中,经(2)传输的激光从(2)的输出端输出到第二格兰棱镜(3)的输入端中,经(3)传输的激光从(3)输出端输出到凸透镜(4)的输入端中,经(4)传输的激光从(4)的输出端输出到光延迟晶体(5)的输入端中,经(5)传输的激光从(5)的输出端输出,(4)的光输出端的聚焦焦点(4-1)与(5)轴线的中心点(5-1)相重合,(2)的两个信号驱动输入端分别连接驱动电源(6)的两个输出端。本发明能对激光雷达和激光通信系统中激光信号进行延时;并且具有结构简单、操作方便、低成本、效率高、高精度、尺寸小、可靠性高的优点。
Description
技术领域:
本发明涉及的是激光雷达或光通信系统中的延时技术,具体是一种可控激光信号延时器。
背景技术:
在激光雷达和激光通信系统中都要用到信号延迟技术,现在的做法一般有两种:一种是让信号在光纤中传输很长的距离来获得信号在时域上的延迟。这种方法成本大,装置笨重、效率低,已逐渐成为限制光通信系统普及应用的一个瓶颈。另一种方法是把光信号转换成电信号,然后对电信号进行时域上的延迟。但是这样就限制了光通信的传输速率和通信容量。
发明内容:
本发明的目的是提供一种可控激光信号延时器。本发明可对激光雷达和激光通信系统中激光信号进行延时。本发明由第一格兰棱镜1、电光晶体2、第二格兰棱镜3、凸透镜4、光延迟晶体5、驱动电源6组成;激光输入到第一格兰棱镜1的输入端后经第一格兰棱镜1传输并从第一格兰棱镜1的输出端输出到电光晶体2的输入端中,经电光晶体2传输的激光从电光晶体2的输出端输出到第二格兰棱镜3的输入端中,经第二格兰棱镜3传输的激光从第二格兰棱镜3输出端输出到凸透镜4的输入端中,经凸透镜4传输的激光从凸透镜4的输出端输出到光延迟晶体5的输入端中,经光延迟晶体5传输的激光从光延迟晶体5的输出端输出,凸透镜4的光输出端的聚焦焦点4-1与光延迟晶体5轴线的中心点5-1相重合,电光晶体2的两个信号驱动输入端分别连接驱动电源6的两个输出端。本发明能对激光雷达和激光通信系统中激光信号进行延时,由于在整个光信号延迟过程是全光过程,没有经过光电-电光转换,所以信号的传输速率不会受到限制;并且具有结构简单、操作方便、低成本、效率高、高精度、尺寸小、可靠性高的优点。
附图说明:
图1是本发明的整体结构示意图。
具体实施方式:
具体实施方式一:结合图1说明本实施方式,本实施方式由第一格兰棱镜1、电光晶体2、第二格兰棱镜3、凸透镜4、光延迟晶体5、驱动电源6组成;激光输入到第一格兰棱镜1的输入端后经第一格兰棱镜1传输并从第一格兰棱镜1的输出端输出到电光晶体2的输入端中,经电光晶体2传输的激光从电光晶体2的输出端输出到第二格兰棱镜3的输入端中,经第二格兰棱镜3传输的激光从第二格兰棱镜3输出端输出到凸透镜4的输入端中,经凸透镜4传输的激光从凸透镜4的输出端输出到光延迟晶体5的输入端中,经光延迟晶体5传输的激光从光延迟晶体5的输出端输出,凸透镜4的光输出端的聚焦焦点4-1与光延迟晶体5轴线的中心点5-1相重合,电光晶体2的两个信号驱动输入端分别连接驱动电源6的两个输出端。驱动电源6的输出驱动信号使用的是频率在5Hz~500Hz范围内可调的高斯脉冲信号。工作原理:激光通过第一格兰棱镜1输入到电光晶体2中并被调制,然后通过第二格兰棱镜3、凸透镜4输入到光延迟晶体5中进行延迟。且光信号的延迟量与激光的光强和调制频率有关,光强越高调制频率越低,信号的延迟量就越大。这样就可以通过调节光强或者调制频率来控制信号的延迟时间。
具体实施方式二:本实施方式中的延迟晶体5使用的是紫翠宝石晶体;其它组成和连接关系与具体实施方式一相同。本实施方式能对450nm~510nm波段的激光进行延迟。
具体实施方式三:本实施方式中的延迟晶体5使用的是红宝石晶体;其它组成和连接关系与具体实施方式一相同。本实施方式能对360nm~460nm波段和500nm~600nm波段的激光进行延迟。
Claims (4)
1、可控激光信号延时器,其特征在于它由第一格兰棱镜(1)、电光晶体(2)、第二格兰棱镜(3)、凸透镜(4)、光延迟晶体(5)、驱动电源(6)组成;激光输入到第一格兰棱镜(1)的输入端后经第一格兰棱镜(1)传输并从第一格兰棱镜(1)的输出端输出到电光晶体(2)的输入端中,经电光晶体(2)传输的激光从电光晶体(2)的输出端输出到第二格兰棱镜(3)的输入端中,经第二格兰棱镜(3)传输的激光从第二格兰棱镜(3)输出端输出到凸透镜(4)的输入端中,经凸透镜(4)传输的激光从凸透镜(4)的输出端输出到光延迟晶体(5)的输入端中,经光延迟晶体(5)传输的激光从光延迟晶体(5)的输出端输出,凸透镜(4)的光输出端的聚焦焦点(4-1)与光延迟晶体(5)轴线的中心点(5-1)相重合,电光晶体(2)的两个信号驱动输入端分别连接驱动电源(6)的两个输出端。
2、根据权利要求1所述的可控激光信号延时器,其特征在于光延迟晶体(5)使用的是紫翠宝石晶体。
3、根据权利要求1所述的可控激光信号延时器,其特征在于光延迟晶体(5)使用的是红宝石晶体。
4、根据权利要求1所述的可控激光信号延时器,其特征在于驱动电源(6)的输出驱动信号使用的是频率在5Hz~500Hz范围内可调的高斯脉冲信号。
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