RU2750442C1 - Способ приема оптических сигналов - Google Patents
Способ приема оптических сигналов Download PDFInfo
- Publication number
- RU2750442C1 RU2750442C1 RU2020138723A RU2020138723A RU2750442C1 RU 2750442 C1 RU2750442 C1 RU 2750442C1 RU 2020138723 A RU2020138723 A RU 2020138723A RU 2020138723 A RU2020138723 A RU 2020138723A RU 2750442 C1 RU2750442 C1 RU 2750442C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- photodiode
- noise
- avalanche
- multiplied
- threshold
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01S—RADIO DIRECTION-FINDING; RADIO NAVIGATION; DETERMINING DISTANCE OR VELOCITY BY USE OF RADIO WAVES; LOCATING OR PRESENCE-DETECTING BY USE OF THE REFLECTION OR RERADIATION OF RADIO WAVES; ANALOGOUS ARRANGEMENTS USING OTHER WAVES
- G01S17/00—Systems using the reflection or reradiation of electromagnetic waves other than radio waves, e.g. lidar systems
- G01S17/02—Systems using the reflection of electromagnetic waves other than radio waves
- G01S17/06—Systems determining position data of a target
- G01S17/46—Indirect determination of position data
- G01S17/48—Active triangulation systems, i.e. using the transmission and reflection of electromagnetic waves other than radio waves
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01S—RADIO DIRECTION-FINDING; RADIO NAVIGATION; DETERMINING DISTANCE OR VELOCITY BY USE OF RADIO WAVES; LOCATING OR PRESENCE-DETECTING BY USE OF THE REFLECTION OR RERADIATION OF RADIO WAVES; ANALOGOUS ARRANGEMENTS USING OTHER WAVES
- G01S7/00—Details of systems according to groups G01S13/00, G01S15/00, G01S17/00
- G01S7/48—Details of systems according to groups G01S13/00, G01S15/00, G01S17/00 of systems according to group G01S17/00
- G01S7/483—Details of pulse systems
- G01S7/486—Receivers
- G01S7/4861—Circuits for detection, sampling, integration or read-out
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Electromagnetism (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Radar, Positioning & Navigation (AREA)
- Remote Sensing (AREA)
- Light Receiving Elements (AREA)
- Optical Communication System (AREA)
Abstract
Изобретение относится к технике выделения сигналов из шума с помощью лавинных фотодиодов и может быть использовано в областях, где требуется обеспечение максимального отношения сигнал/шум. Способ приема оптических сигналов с помощью лавинного фотодиода включает пороговую обработку сигналов и формирование выходных импульсов при превышении сигналом с выхода фотодиода заданного порога срабатывания, предварительно определяют значения умножаемого и неумножаемого шумовых токов фотодиода и шум-фактор лавинного умножения, после чего коэффициент лавинного умножения Μ фотодиода устанавливают так, чтобы его величина с учетом допуска на регулировку была близка к оптимальному значениюгде Ι02и Jм2- соответственно квадраты составляющих неумножаемого и умножаемого шумовых токов фотодиода в безлавинном режиме, приведенные к его выходу; α - коэффициент шум-фактора, определяемый структурой фотодиода, при этом порог срабатывания порогового устройства регулируют так, чтобы частота f превышений порогового уровня выбросами шумового процесса находилась в пределах f1<f<f2, где f1и f2- нижняя и верхняя границы допуска на частоту f, а величину f=Ν/Τ определяют путем подсчета количества N выходных импульсов за предварительно заданное время Т. Изобретение обеспечивает максимальные отношения сигнал/шум во всех условиях эксплуатации. 2 ил.
Description
Предлагаемое изобретение относится к приему оптических сигналов, в частности, к технике приема сигналов с помощью лавинных фотодиодов, и может быть использовано в локации, связи и других фотоэлектронных областях.
Известен способ приема оптических сигналов с помощью лавинных фотодиодов [1]. Известны также способы стабилизации лавинного режима фотодиода, например, путем термокомпенсации рабочей точки напряжения смещения [2].
Наиболее близким к предлагаемому техническому решению является способ приема импульсных оптических сигналов с помощью лавинного фотодиода, напряжение смещения которого поддерживают путем стабилизации частоты шумовых импульсов, возникающих при пороговой обработке смеси сигнала и шума [3].
Недостатком этого способа является зависимость лавинного режима от выставленного порога срабатывания. Это приводит к неправильному выбору рабочей точки фотодиода и ухудшению реальной чувствительности [4].
Задачей изобретения является обеспечение чувствительности, близкой к предельно достижимой во всех эксплуатационных режимах.
Указанная задача решается за счет того, что в известном способе приема оптических сигналов с помощью лавинного фотодиода, включающем пороговое обнаружение сигналов и формирование выходных импульсов при превышении сигналом с выхода фотодиода заданного порога срабатывания, предварительно определяют значения умножаемого и неумножаемого шумового тока фотодиода и шум-фактор лавинного умножения, после чего коэффициент лавинного умножения Μ фотодиода устанавливают так, чтобы его величина с учетом допуска на регулировку была близка к оптимальному значению где Ι0 2 и JМ 2 - соответственно квадраты составляющих неумножаемого и умножаемого шумового тока фотодиода в безлавинном режиме, приведенные к его выходу; α - коэффициент шумфактора, определяемый структурой фотодиода; при этом порог срабатывания порогового устройства регулируют так, чтобы частота f превышений порогового уровня выбросами шумового процесса находилась в пределах f1<f<f2, где f1 и f2 - нижняя и верхняя границы допуска на частоту f, а величину f=Ν/Τ определяют путем подсчета количества N выходных импульсов за предварительно заданное время Т.
На фиг. 1 представлена схема фотоприемного тракта, реализующего данный способ. На фиг. 2 показаны графики зависимости отношения сигнал/шум η(Μ) для германиевого (фиг. 2а) и кремниевого (фиг. 2б) лавинных фотодиодов.
Схема фиг. 1 содержит последовательно включенные лавинный фотодиод 1, усилитель 2 и пороговое устройство 3. Напряжение смещения подается на фотодиод 1 от последовательно включенных источника питания 4 и схемы компенсации 5. Пороговое устройство охвачено цепью обратной связи в виде блока шумовой автоматической регулировки порога 6, включенного между выходом порогового устройства и его управляющим входом. Схема компенсации связана с блоком установки лавинного режима 7. Синхронизация режима осуществляется блоком управления 8, связанным с блоками 6 и 7.
Способ осуществляется следующим образом.
Предварительно определяют ход параметров Ι0, Ι1, α выбранных лавинных фотодиодов в зависимости от температуры и зависимость величины коэффициента лавинного умножения Μ от напряжения смещения фотодиода Uсм. Этот подготовительный цикл осуществляют однократно на этапе проектирования.
При изготовлении и отладке фотоприемного устройства с учетом ранее определенных зависимостей настраивают, например, по методике [2] блок установки лавинного режима так, чтобы во всех условиях эксплуатации коэффициент лавинного умножения с учетом допуска на регулировку был близок к своему оптимальному значению.
После выхода фотодиода на номинальный лавинный режим непосредственно перед приемом сигналов включают шумовую автоматическую регулировку порога, осуществляемую блоком 6, например, по методике, изложенной в [5]. После выхода шумовой регулировки порога на рабочий режим, включают режим приема сигналов.
Описанный способ обеспечивает максимальное отношение сигнал/шум во всех условиях эксплуатации и при различных уровнях первоначально выставленного порога срабатывания.
Оптимальное значение коэффициента лавинного умножения Μ можно определить следующим образом. На выходе лавинного фотодиода действует эквивалентный квадрат шумового тока [4]
Ι0 2 - квадрат неумножаемого шумового тока
е - заряд электрона;
Ι1=Ιт+Ιф - первичный обратный ток фотодиода;
Iт - первичный (не умноженный) темновой ток фотодиода;
Iф - первичный фототок фона;
Δf - полоса пропускания линейного тракта до входа порогового устройства;
М- коэффициент лавинного умножения;
Мα - шум-фактор лавинного умножения;
α - коэффициент, определяемый конструкцией фотодиода [4].
Квадрат W отношения шум/сигнал, приведенного к Μ
JM 2=2eI1Δƒ.
Условие нуля производной
Или
Пример 1 (Фиг. 2а).
Германиевый фотодиод. I1=10-7 A. JM 2=3,2⋅10-19 Α2. α=1. Рабочую точку фотодиода поддерживают при Μ=1,8…3,5. При этом максимальное отношение сигнал/шум, обеспечиваемое способом, то есть величина отличается от максимального значения при Μ=Мопт=3, не более, чем на 2%.
Пример 2 (Фиг. 2б).
Кремниевый фотодиод. 11=10-9 A. JM 2=3,2⋅10-21 Α2. α=0,5. Рабочую точку фотодиода поддерживают при Μ=25…35. При этом максимальное отношение сигнал/шум, обеспечиваемое способом, отличается от максимального значения при Μ=Μопт=28, не более, чем на 2%.
Таким образом, обеспечивается реальная чувствительность, близкая к предельно достижимой во всех эксплуатационных режимах.
Источники информации
1. Росс М. Лазерные приемники. - «Мир», М, 1969 г. - 520 с.
2. Патент РФ №2248670. Устройство включения лавинного фотодиода в приемнике оптического излучения. 2005 г.
3. US pat. 4,077,718. Receiver for optical radar. 1978. - прототип.
4. Вильнер В.Г., Лейченко Ю.А., Мотенко Б.Н. Анализ входной цепи фотоприемного устройства с лавинным фотодиодом и противошумовой коррекцией. Оптико-механическая промышленность, 1981, №9, - С. 59.
5. Вильнер В.Г. Проектирование пороговых устройств с шумовой стабилизацией порога. - Оптико-механическая промышленность, 1984, №5, с. 39-41.
Claims (1)
- Способ приема оптических сигналов с помощью лавинного фотодиода, включающий пороговую обработку сигналов и формирование выходных импульсов при превышении сигналом с выхода фотодиода заданного порога срабатывания, отличающийся тем, что предварительно определяют значения умножаемого и неумножаемого шумовых токов фотодиода и шум-фактор лавинного умножения, после чего коэффициент лавинного умножения Μ фотодиода устанавливают так, чтобы его величина с учетом допуска на регулировку была близка к оптимальному значению где I0 2 и JМ 2 - соответственно квадраты составляющих неумножаемого и умножаемого шумовых токов фотодиода в безлавинном режиме, приведенные к его выходу; α - коэффициент шум-фактора, определяемый структурой фотодиода; при этом порог срабатывания порогового устройства регулируют так, чтобы частота f превышений порогового уровня выбросами шумового процесса находилась в пределах f1<f<f2, где f1 и f2 - нижняя и верхняя границы допуска на частоту f, а величину f=Ν/Τ определяют путем подсчета количества N выходных импульсов за предварительно заданное время Т.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2020138723A RU2750442C1 (ru) | 2020-11-26 | 2020-11-26 | Способ приема оптических сигналов |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2020138723A RU2750442C1 (ru) | 2020-11-26 | 2020-11-26 | Способ приема оптических сигналов |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2750442C1 true RU2750442C1 (ru) | 2021-06-28 |
Family
ID=76755820
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2020138723A RU2750442C1 (ru) | 2020-11-26 | 2020-11-26 | Способ приема оптических сигналов |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2750442C1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2778045C1 (ru) * | 2021-11-22 | 2022-08-12 | Акционерное общество "Научно-исследовательский институт "Полюс" им. М.Ф. Стельмаха" | Способ стабилизации лавинного режима фотодиода |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4077718A (en) * | 1976-03-01 | 1978-03-07 | Raytheon Company | Receiver for optical radar |
RU2590889C2 (ru) * | 2012-03-23 | 2016-07-10 | Хуавэй Текнолоджиз Ко., Лтд. | Способ и устройство для обнаружения отношения оптического сигнала к шуму, узловое устройство и сетевая система |
RU2593429C1 (ru) * | 2015-05-07 | 2016-08-10 | Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") | Способ получения информации о входном оптическом сигнале, основанный на преобразовании моделированных оптических сигналов с помощью гетеродинного фотоприемного устройства, и устройство для его реализации |
US20180341020A1 (en) * | 2017-05-25 | 2018-11-29 | Texas Instruments Incorporated | Receive signal beam steering and detector for an optical distance measurement system |
US20190064323A1 (en) * | 2017-08-30 | 2019-02-28 | Hexagon Technology Center Gmbh | Measuring device having scanning functionality and settable receiving ranges of the receiver |
-
2020
- 2020-11-26 RU RU2020138723A patent/RU2750442C1/ru active
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4077718A (en) * | 1976-03-01 | 1978-03-07 | Raytheon Company | Receiver for optical radar |
RU2590889C2 (ru) * | 2012-03-23 | 2016-07-10 | Хуавэй Текнолоджиз Ко., Лтд. | Способ и устройство для обнаружения отношения оптического сигнала к шуму, узловое устройство и сетевая система |
RU2593429C1 (ru) * | 2015-05-07 | 2016-08-10 | Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") | Способ получения информации о входном оптическом сигнале, основанный на преобразовании моделированных оптических сигналов с помощью гетеродинного фотоприемного устройства, и устройство для его реализации |
US20180341020A1 (en) * | 2017-05-25 | 2018-11-29 | Texas Instruments Incorporated | Receive signal beam steering and detector for an optical distance measurement system |
US20190064323A1 (en) * | 2017-08-30 | 2019-02-28 | Hexagon Technology Center Gmbh | Measuring device having scanning functionality and settable receiving ranges of the receiver |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2778045C1 (ru) * | 2021-11-22 | 2022-08-12 | Акционерное общество "Научно-исследовательский институт "Полюс" им. М.Ф. Стельмаха" | Способ стабилизации лавинного режима фотодиода |
RU2778629C1 (ru) * | 2021-11-22 | 2022-08-22 | Акционерное общество "Научно-исследовательский институт "Полюс" им. М.Ф. Стельмаха" | Способ порогового обнаружения оптических сигналов |
RU2778976C1 (ru) * | 2021-11-22 | 2022-08-29 | Акционерное общество "Научно-исследовательский институт "Полюс" им. М.Ф. Стельмаха" | Способ стабилизации режима лавинного фотодиода |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US3644740A (en) | Control circuit for biasing a photodetector so as to maintain a selected false alarm rate | |
Zheng et al. | A linear dynamic range receiver with timing discrimination for pulsed TOF imaging LADAR application | |
CN107748359B (zh) | 一种环境光噪声抑制电路及激光雷达 | |
EP0262728A1 (en) | Preamplifier for an optical receiver | |
EP0058703B1 (en) | An arrangement for increasing the dynamic range at the input stage of a receiver in an optical fibre information transmission system | |
KR830007003A (ko) | 광수신회로 | |
CN113552556A (zh) | 用于激光雷达的光电探测模块、激光雷达和环境光检测方法 | |
RU2750442C1 (ru) | Способ приема оптических сигналов | |
RU165106U1 (ru) | Фотоприемное устройство | |
CN112596044A (zh) | 接收装置、激光雷达及降低激光雷达接收装置干扰信号的方法 | |
RU2756384C1 (ru) | Способ порогового приема оптических сигналов | |
RU2778045C1 (ru) | Способ стабилизации лавинного режима фотодиода | |
RU2755601C1 (ru) | Способ обнаружения оптических сигналов | |
CN110677244A (zh) | 一种适用于连续变量量子密钥分发系统的自平衡方法 | |
RU2778046C1 (ru) | Способ приема оптических импульсов | |
RU2755602C1 (ru) | Способ порогового обнаружения оптических сигналов | |
RU2778048C1 (ru) | Способ приема импульсных оптических сигналов | |
RU2778976C1 (ru) | Способ стабилизации режима лавинного фотодиода | |
RU2778047C1 (ru) | Способ приема оптических сигналов | |
RU2797660C1 (ru) | Способ порогового обнаружения оптических сигналов | |
RU2750443C1 (ru) | Способ приема сигналов | |
RU2778629C1 (ru) | Способ порогового обнаружения оптических сигналов | |
RU2791186C1 (ru) | Лазерный импульсный дальномер | |
Schreiber et al. | Systematic biases in laser ranging measurements | |
RU2811387C1 (ru) | Способ приема светолокационных сигналов |