RU2750442C1 - Способ приема оптических сигналов - Google Patents

Способ приема оптических сигналов Download PDF

Info

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
Application number
RU2020138723A
Other languages
English (en)
Inventor
Валерий Григорьевич Вильнер
Любовь Владимировна Васильева
Михаил Михайлович Землянов
Евгений Викторович Кузнецов
Алексей Владимирович Мамин
Александр Ефремович Сафутин
Надежда Валентиновна Седова
Галина Владимировна Турикова
Original Assignee
Акционерное общество "Научно-исследовательский институт "Полюс" им. М.Ф. Стельмаха"
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 Акционерное общество "Научно-исследовательский институт "Полюс" им. М.Ф. Стельмаха" filed Critical Акционерное общество "Научно-исследовательский институт "Полюс" им. М.Ф. Стельмаха"
Priority to RU2020138723A priority Critical patent/RU2750442C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2750442C1 publication Critical patent/RU2750442C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01SRADIO 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
    • G01S17/00Systems using the reflection or reradiation of electromagnetic waves other than radio waves, e.g. lidar systems
    • G01S17/02Systems using the reflection of electromagnetic waves other than radio waves
    • G01S17/06Systems determining position data of a target
    • G01S17/46Indirect determination of position data
    • G01S17/48Active triangulation systems, i.e. using the transmission and reflection of electromagnetic waves other than radio waves
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01SRADIO 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
    • G01S7/00Details of systems according to groups G01S13/00, G01S15/00, G01S17/00
    • G01S7/48Details of systems according to groups G01S13/00, G01S15/00, G01S17/00 of systems according to group G01S17/00
    • G01S7/483Details of pulse systems
    • G01S7/486Receivers
    • G01S7/4861Circuits 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
Figure 00000001
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]
Figure 00000002
Ι0 2 - квадрат неумножаемого шумового тока
Figure 00000003
е - заряд электрона;
Ι1тф - 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
Figure 00000004
JM 2=2eI1Δƒ.
Figure 00000005
Условие нуля производной
Figure 00000006
Или
Figure 00000007
Figure 00000008
Figure 00000009
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
Figure 00000010
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)

  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
    Figure 00000011
    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.
RU2020138723A 2020-11-26 2020-11-26 Способ приема оптических сигналов RU2750442C1 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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