RU2507558C2 - Электрооптическое устройство управления параметрами электрической цепи - Google Patents

Электрооптическое устройство управления параметрами электрической цепи Download PDF

Info

Publication number
RU2507558C2
RU2507558C2 RU2012118130/07A RU2012118130A RU2507558C2 RU 2507558 C2 RU2507558 C2 RU 2507558C2 RU 2012118130/07 A RU2012118130/07 A RU 2012118130/07A RU 2012118130 A RU2012118130 A RU 2012118130A RU 2507558 C2 RU2507558 C2 RU 2507558C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
light
signal
circuit
photocell
controlled
Prior art date
Application number
RU2012118130/07A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2012118130A (ru
Inventor
Алексей Борисович Гуськов
Георгий Александрович Басалкевич
Original Assignee
Федеральное бюджетное учреждение "3 Центральный научно-исследовательский институт Министерства обороны Российской Федерации"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное бюджетное учреждение "3 Центральный научно-исследовательский институт Министерства обороны Российской Федерации" filed Critical Федеральное бюджетное учреждение "3 Центральный научно-исследовательский институт Министерства обороны Российской Федерации"
Priority to RU2012118130/07A priority Critical patent/RU2507558C2/ru
Publication of RU2012118130A publication Critical patent/RU2012118130A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2507558C2 publication Critical patent/RU2507558C2/ru

Links

Landscapes

  • Lasers (AREA)
  • Optical Communication System (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области управления устройствами связи, локации, индикации. Регулирование параметров электрической цепи производится путем подачи светового сигнала через светофильтры на поверхность из «жидких кристаллов», который, пройдя сквозь нее и отклоняясь на определенный угол, соответствующий длине волны, попадает на фотоэлемент, который позволяет току управляемой цепи протекать через ветвь, где находится данный управляющий элемент, тем самым повышает или снижает требуемые величины силы тока или напряжения, а также позволяет осуществить способы временной задержки и переключения. Технический результат - повышение точности управления электрической цепью и установления времени задержки сигнала путем подачи и преобразования светового сигнала. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области электрических схем и управления ими.
Объект изобретения представляет собой устройство, изменяющее параметры управляемой электрической цепи.
В электрических устройствах автоматического регулирования и некоторых других устройствах время отклика на входящее воздействие является величиной критической. Кроме того, большую роль играет точность выходных параметров. Совершенствованию электрических цепей в части повышения точности выходных параметров и времени отклика посвящено множество теоретических и практических исследований, что способствовало появлению новых принципов управления параметрами цепи и новой элементной базы.
Известны электронные коммутаторы, в которых роль щетки, поочередно подключающейся к источникам сигнала, играет качающийся или вращающийся электронный луч [1]. Также известны разработки фазовращателей антенных решеток, использующие для изменения фазы проходящего сигнала облако плазмы [2]. На сегодняшний день подобные устройства не достигли технического уровня, когда становится возможным их широкое практическое применение. Вышеназванные устройства обладают минимальными временами отклика в сравнении с их механическими аналогами. Однако они не могут быть применимы в ряде приборов, таких как системы технического зрения, системы приема-передачи данных, а также разведки, радиоэлектронного или оптического подавления в случаях, когда требуется максимально быстро сканировать окружающую обстановку, модулировать сверхвысокочастотный или оптический сигнал при передаче больших объемов данных, отслеживать частоты, на которых излучают радиолокационные станции или информационные радиолинии. Обычная для СВЧ схема построения фазированной решетки с использованием в каждом дискретном элементе отдельного фазовращателя в оптической области практически неосуществима, поэтому данную схему нельзя использовать для лазерных систем локации. В лазерных системах используются оптические системы для отклонения коллимированного луча за счет естественного лучепреломления, а также эффектов Керра, Поккельса, ферроэлектрического эффекта при прохождении луча через среду преломления (кальцит, KH2PO4 и др.) [3]. Цифровая система сканирования, представленная в [4, 5], состоит из двух главных частей: кристалла с естественным двойным лучепреломлением (кальцит) и электрооптического кристалла с двойным лучепреломлением (KH2PO4).Соответствующим образом ориентированный кристалл с двойным лучепреломлением разделяет неполяризованный световой луч на два луча. Лучи имеют линейные и взаимно перпендикулярные поляризации. Световой луч в соответствии с направлением поляризации занимает одно из двух возможных направлений. Направление поляризации определяется подачей соответствующего напряжения на прозрачные электроды, нанесенные на кристалл. При этом используется продольный электрооптический эффект Поккельса. Для трехкаскадной системы возможно два варианта: для коллимированного и для сходящегося лучей. Вариант для коллимированного луча проще, но он имеет ограничения по числу разрешимых выходных положений луча при данной апертуре. Более высокое разрешение можно получить при пропускании через соответствующим образом спроектированный прибор сходящегося луча и фокусировании его в выходной фокальной плоскости. Таким образом, получается наилучшее использование апертуры отклоняющей системы и при данном размере кристалла число положений луча увеличивается.
Так как достаточно трудно получить электрическое отклонение светового луча на большие углы был разработан прибор, в котором сочетается лазер и электронно-лучевая трубка [6, 7]. Лазерное излучение в сканирующем лазере выходит из резонатора с управляемой добротностью, имея желательное направление распространения. Резонатор состоит из двух оптически сопряженных зеркал, отражающихся один в другом с помощью линз внутри резонатора. Селективное ухудшение добротности осуществляется модифицированной электронно-лучевой трубкой. Сначала все типы колебаний поляризованы, и пластина с двойным лучепреломлением, помещенная внутри резонатора, создает достаточную эллиптическую поляризацию для подавления колебаний. На одном из диэлектрических зеркал резонатора укреплен кристалл (KH2PO4); причем это зеркало одновременно выполняет функцию мишени для отклоняемого электронного луча. Эллиптическая поляризация может локально подавляться электрическим полем зарядов, которые, действуя благодаря электрооптическому эффекту кристалла создают эллиптическую поляризацию с противоположным направлением вращения.
Однако данные схемы непригодны или затратны для управления параметрами электрической цепи в системах управления, в задачах радиоэлектронной борьбы и некоторых системах приема-передачи данных так, как требует для этого формирования самого лазерного луча, а также отдельной подсистемы сканирования и управления лазерным лучом. При этом достижимые изменения показателя преломления незначительны. Например, для получения отклонения луча на 0,6 мрад с помощью призмы из кристалла KH2PO4 работающей при комнатной температуре с углом, удовлетворяющим условию Брюстера, требуется поле, равное 140 кВ/см.
Задачей предполагаемого изобретения является создание безинерционных звеньев и звеньев с высокой точностью управления в ряде систем автоматического управления устройствами связи, локации, индикации и др. за счет преломления и дифракции на щели световых лучей от обычных источников излучения (ламп накаливания, флуоресцентных ламп и т.д.).
В предполагаемом устройстве регулирование параметров электрической цепи производится путем подачи светового сигнала через светофильтры на поверхность из ячеек, заполненную веществом, изменяющим направление своих молекул (поляризующимся) под действием управляющего сигнала контроллера этой поверхности для управления мощностью светового потока сигнала, который после прохождения через светофильтр дифрагирует на щели и проходит через прозрачную среду, отклоняясь на определенный угол, соответствующий длине волны, и, попадая на фотоэлемент (фотодиод, фототранзистор, фотосопротивление), являющийся управляющим элементом управляемой электрической цепи, который, в свою очередь, позволяет току управляемой цепи протекать через ветвь, где находится данный управляющий элемент, тем самым повышая или снижая требуемые величины силы тока или напряжения, а также позволяя осуществить схему временной задержки.
Указанный технический результат достигается путем подачи управляющего электрического сигнала на ячейки поверхности из поляризуемых кристаллов («жидких кристаллов»), пропускающих световое излучение определенной длины волны (после светофильтра) и мощности, которое, преломляясь в оптической среде и отклоняясь на щели, приходит к фотоэлементу с соответствующей задержкой и мощностью.
Авторы предлагаемого изобретения провели необходимые теоретические расчеты, направленные на определение основных параметров устройства, толщины и выбора материала среды преломления, подбора фотодиодов с характеристиками, соответствующими величинам интенсивности светового потока, в ходе которых на предложенных схемах были определены комплексные выходные величины для заданных входных значений тока и напряжений.
Новая совокупность конструктивных элементов, а также наличие связей между параметрами позволяют, в частности, за счет выполнения:
- контроллера, содержащего процессор для обработки входящего и выдачи управляющего сигнала, - обеспечить формирование управляющего сигнала на поверхность из поляризуемых кристаллов («жидких кристаллов»);
- лампы и отражающей поверхности - сформировать равномерный световой поток по всей поверхности с ячейками из поляризуемых кристаллов;
- светофильтров, расположенных перед поверхностью с ячейками из поляризуемых кристаллов, - пропускать свет с определенной длиной волны;
- поверхности с ячейками из поляризуемых кристаллов, которые при поляризации поворачивают свои молекулы, таким образом, что регулируют величину светового потока, - обеспечить пропуск светового потока с заданной мощностью и определенной длиной волны в прозрачную среду преломления;
- щелевой маски, ограничивающей величину светового потока, падающего на фотоэлемент, и вызывающей дифракцию этого потока на щели, и самого фотоэлемента - регулировать силу тока в ветви электрической цепи.
Таким образом, управляя цветом и яркостью изображения с помощью графического изображения, можно получить различные изменения параметров на входе управляемой схемы, что в ряде случаев, представляет большие возможности по формированию передаваемых и анализу принимаемых сигналов.
Сущность изобретения поясняется чертежом, где на фиг.1 представлено одно из возможных технических решений.
Электрооптическое устройство управления параметрами электрической цепи состоит из части, формирующей графическое изображение, световую систему, оптической системы и входного каскада управляемой схемы.
Часть, формирующая графическое изображение состоит из графического процессора 1, установленного на плате контроллера 7 поверхности 8.
Световая система представляет собой лампу 3 видимого диапазона длин электромагнитных волн (с нитью накаливания, ртутную, светодиодную) и отражающую поверхность 2.
Оптическая система состоит из светофильтра 4, поверхности из «жидких кристаллов» 8 с клеммами 6 для получения сигналов от контроллера 7, щелевых масок 9 и 11, среды преломления 10.
Входной каскад управляемой схемы является частью управляемой цепи 13 и содержит помимо источника питания фотоэлемент 12.
Регулирование параметров электрической цепи производится путем подачи света, идущего через отражающую поверхность 2 от лампы 3, через светофильтры 4 на поверхность из ячеек 5, заполненную веществом, изменяющим свою поляризацию под действием управляющего сигнала, подаваемого к клеммам ячейки 6 от контроллера 7 поверхности 8 для управления мощностью светового потока, который после прохождения через светофильтр 4 проходит через щель 9 в прозрачную среду 10, отклоняясь на определенный угол, соответствующий длине волны, и, попадая через щель 10 на фотоэлемент 12, являющийся управляющим элементом управляемой электрической цепи 13, который, в свою очередь, позволяет току управляемой цепи протекать через ветвь, где находится данный управляющий элемент, тем самым повышая или снижая требуемые величины силы тока или напряжения, а также позволяя осуществить схему временной задержки.
Использование предполагаемого изобретения позволяет обеспечить управление электрической цепью с высокой точностью и установленным временем задержки путем подачи и преобразования светового сигнала.
Список литературы
1. Харкевич А.А., Основы радиотехники, 3 изд., 512 с, 2007., М.: ФИЗМАТЛИТ.
2. Вова Н.Т., Стукало Н.А., Храмов В.А., Управляющие устройства СВЧ, К.: 1973 г.
3. М.Skolnik: Radar handbook, MgGraw-Hill Book Company, b.4, 1970. Перевод с английского: под ред. М.М.Вейсбейна, М., 1978.
4. Kulcke W., C.J. Hams, K. Kosanke, and E. Max: A Fast, Digital-indexed Light Deflector. - "IBM j. Res. Develop.", 1964, January, v.8, p.64-67.
5. Harris T.S., and j.Lipp.: Digital Laser Beam Deflection. - "Laser Focus", 1967, April, v.3, p.26-32.
6. Pole R.V., et al.: Selectivity Degenerate Laser Cavity, IBM Walson Res. Center, Tech, Rerl, AFAL-TR-67-127. 1967.
7. Fletcher P.: Electro-optical System Rept. 1920, NASA-2439, 1961, October.

Claims (1)

  1. Электрооптическое устройство управления параметрами электрической цепи, содержащее часть, формирующую графическое изображение и состоящую из графического процессора, установленного на плате контроллера поверхности из жидких кристаллов, световую систему, состоящую из лампы видимого диапазона длин электромагнитных волн, и отражающую поверхность, оптическую систему, состоящую из светофильтра, поверхности из «жидких кристаллов» с клеммами для получения сигналов от контроллера, щелевых масок, среды преломления, входной каскад с фотоэлементом, отличающееся тем, что регулирование параметров электрической цепи производится путем подачи светового сигнала через светофильтры на поверхность из ячеек, заполненную веществом, поляризующимся под действием управляющего сигнала контроллера этой поверхности для управления пропусканием светового потока сигнала, который после прохождения через светофильтр дифрагирует на щели и проходит через прозрачную среду, отклоняясь на определенный угол, соответствующий длине волны, и, попадая на фотоэлемент (фотодиод, фототранзистор, фотосопротивление), являющийся управляющим элементом управляемой электрической цепи, который, в свою очередь, позволяет току управляемой цепи протекать через ветвь, где находится данный управляющий элемент, тем самым повышая или снижая требуемые величины силы тока или напряжения, а также позволяя осуществить схему точной временной задержки.
RU2012118130/07A 2012-05-03 2012-05-03 Электрооптическое устройство управления параметрами электрической цепи RU2507558C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012118130/07A RU2507558C2 (ru) 2012-05-03 2012-05-03 Электрооптическое устройство управления параметрами электрической цепи

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012118130/07A RU2507558C2 (ru) 2012-05-03 2012-05-03 Электрооптическое устройство управления параметрами электрической цепи

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012118130A RU2012118130A (ru) 2013-11-10
RU2507558C2 true RU2507558C2 (ru) 2014-02-20

Family

ID=49516653

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012118130/07A RU2507558C2 (ru) 2012-05-03 2012-05-03 Электрооптическое устройство управления параметрами электрической цепи

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2507558C2 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0629406A (ja) * 1991-11-18 1994-02-04 Sony Corp コンタクト構造及びそのコンタクト形成方法
RU2230348C1 (ru) * 2002-12-27 2004-06-10 Гущо Юрий Петрович Электрооптический преобразователь, гелеобразный слой для электрооптического преобразователя, способ приготовления гелеобразного слоя (варианты) и композиция для осуществления способа
US20050117623A1 (en) * 2003-12-01 2005-06-02 Nl-Nanosemiconductor Gmbh Optoelectronic device incorporating an interference filter
RU2009101115A (ru) * 2006-06-16 2010-07-27 Российское общество с ограниченной ответственностью "Коннектор Оптикс" (RU) Оптоэлектронное устройство для высокоскоростной передачи данных

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0629406A (ja) * 1991-11-18 1994-02-04 Sony Corp コンタクト構造及びそのコンタクト形成方法
RU2230348C1 (ru) * 2002-12-27 2004-06-10 Гущо Юрий Петрович Электрооптический преобразователь, гелеобразный слой для электрооптического преобразователя, способ приготовления гелеобразного слоя (варианты) и композиция для осуществления способа
EA007586B1 (ru) * 2002-12-27 2006-12-29 Юрий Петрович Гущо Электрооптический преобразователь, гелеобразный слой для электрооптического преобразователя, способ приготовления гелеобразного слоя и композиция для осуществления способа
US20050117623A1 (en) * 2003-12-01 2005-06-02 Nl-Nanosemiconductor Gmbh Optoelectronic device incorporating an interference filter
RU2009101115A (ru) * 2006-06-16 2010-07-27 Российское общество с ограниченной ответственностью "Коннектор Оптикс" (RU) Оптоэлектронное устройство для высокоскоростной передачи данных

Also Published As

Publication number Publication date
RU2012118130A (ru) 2013-11-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Wight et al. Novel phased array optical scanning device implemented using GaAs/AlGaAs technology
BR112014016819B1 (pt) Comunicação óptica sem fio ponto-a-ponto e ponto-a-multiponto usando fontes de laser de pulso ultracurto
JP2004511017A (ja) 周波数変調式液晶ビーム・ステアリング装置
US10761392B2 (en) Polarisation-independent, optical multiplexing and demultiplexing systems based on ferroelectric liquid crystal phase modulators for spatial mode division multiplexing and demultiplexing
RU2567177C2 (ru) Устройство для управления пучком
CN106450750A (zh) 一种太赫兹光电导相控阵天线系统
US20220128845A1 (en) Projection using liquid crystal polarization gratings to modulate light
Winker et al. Liquid crystal beam directors for airborne free-space optical communications
EP1904879A2 (en) Controlling shape and direction of light
CN108572487A (zh) 一种基于铁电液晶光控取向的圆形达曼光栅
RU2507558C2 (ru) Электрооптическое устройство управления параметрами электрической цепи
US11067837B2 (en) Polarization state scrambler
US20190018175A1 (en) Polarization-based method and apparatus for generating duality modulated electromagnetic radiation
JP2017054004A (ja) 波長選択スイッチ
CN112180652A (zh) 一种可调太赫兹信号偏折器及其制备方法
CN110346998B (zh) 一种共形液晶光学相控阵系统
US3440561A (en) Apparatus employing electronic light shutters for switching the direction of a laser beam along discrete paths
Li et al. A switch-based integrated 2D beam-steering device for Lidar application
Guo et al. Research review on the development of liquid crystal optical phased array device on the application of free space laser communication
CN213042096U (zh) 一种可调太赫兹信号偏折器
US6560396B1 (en) Variable optical attenuator
Zhang et al. Fibre-optic comb filter with tunable central wavelength and channel isolation at sub-microsecond speed
Oleski et al. Nonmechanical laser beam steering/beam spoiling methods for intersatellite cross links
RU2538336C2 (ru) Система технического зрения
SU526844A1 (ru) Электрооптический дискретный дефлектор

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20180504