RU67297U1 - Устройство модуляции и детектирования оптического излучения - Google Patents

Устройство модуляции и детектирования оптического излучения Download PDF

Info

Publication number
RU67297U1
RU67297U1 RU2007101993/22U RU2007101993U RU67297U1 RU 67297 U1 RU67297 U1 RU 67297U1 RU 2007101993/22 U RU2007101993/22 U RU 2007101993/22U RU 2007101993 U RU2007101993 U RU 2007101993U RU 67297 U1 RU67297 U1 RU 67297U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
polarization
modulation
signal
modulating
laser
Prior art date
Application number
RU2007101993/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Валерий Андреевич Табарин
Иннокентий Иванович Плюснин
Сергей Михайлович Сысоев
Иван Сергеевич Кузин
Original Assignee
Сургутский государственный университет
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 Сургутский государственный университет filed Critical Сургутский государственный университет
Priority to RU2007101993/22U priority Critical patent/RU67297U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU67297U1 publication Critical patent/RU67297U1/ru

Links

Landscapes

  • Measuring Magnetic Variables (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к устройствам для управления интенсивностью, поляризацией или направлением света от независимого источника для модуляции и детектирования оптического излучения, в том числе лазерного, основанным на магнитооптических приборах, обладающих эффектом Фарадея. Устройство и детектирования содержит He-Ne лазер ИК диапазона длин волн, ячейку Фарадея с генератором модулирующего сигнала, двоякопреломляющую призму Рошона, фотодетекторы по количеству степеней поляризации, дифференциальный усилитель и регистрирующее устройство. Положительный эффект от использования предложенной полезной модели в отличие от известного устройства заключается в увеличении мощности сигнала на 50%, снижении уровня шумов и повышении отношения сигнал/шум на выходе в 5 и более раз. 1 фиг. ил.

Description

Полезная модель относится к устройствам для управления интенсивностью, поляризацией или направлением света от независимого источника для модуляции и детектирования оптического излучения, в том числе лазерного, основанным на магнитооптических приборах, обладающих эффектом Фарадея.
Известны устройства модуляции света, основанные на линейном или квадратичном электрооптических эффектах, содержащие, например, источник линейно-поляризованного оптического излучения, электрооптический кристалл с блоком управления, анализатор и фотоприемник [Мустель Е.Р., Парыгин В.Н. Методы модуляции и сканирования света - М.: Изд-во «Наука», 1970. - 296 с.].
В данном устройстве за счет изменения управляющего напряжения происходит поворот плоскости поляризации света, что обуславливает так называемую поляризационную модуляцию излучения. В анализаторе происходит преобразование поляризационной модуляции в модуляцию интенсивности, детектирование сигнала в этом случае осуществляется обычным амплитудным детектором (фоторезистором, фотодиодом и т.д.).
Недостатками данного устройства являются низкая прозрачность и эффективность в ближней области ИК-диапазона (1-10 мкм), а также то, что
в процессе преобразования модуляции по поляризации в модуляцию интенсивности происходит потеря мощности сигнала на 50% и в случае приема слабых сигналов шумы в оптическом канале не позволяют получить достаточно большое отношение сигнал/шум, что существенно снижает дальность линии связи или ограничивает возможности локационной техники при обнаружении далеко удаленных целей.
Наиболее близким решением является модулятор, описанный в работе [Табарин В.А. Демьянцева С.Д. Магнитооптическая модуляция интенсивности лазерного излучения. /Радиотехника и электроника/ - 1983. - Т23, №3. - с.609-611], в котором в качестве модулирующего устройства используется ячейка Фарадея, содержащая образец из монокристалла феррита, например, из железоиттриевого граната (Y3Fe5O12), прозрачного в диапазоне длин волн 1,1-5 мкм, а для детектирования применяется оптический анализатор и амплитудный детектор.
Одним из недостатков данного устройства, выбранного нами в качестве прототипа по большинству совпадающих признаков, является низкая пороговая частота модуляции и связанная с этим высокая мощность модулирующего сигнала.
Обоим вышеупомянутым устройствам свойственны также два общих недостатка, связанных с 50% потерей мощности сигнала в оптическом анализаторе из-за преобразования модуляции по поляризации в модуляцию по интенсивности и невысокое отношение сигнал/шум на выходе детектора. По этим причинам приходиться увеличивать исходную мощность лазера и повышать мощность модулирующего сигнала. Однако в ряде устройств, где используются магнитооптические модуляторы [Патент РФ на полезную модель №51745, МПК G01N 21/61. опубл. 27.02.2006, Бюл. №6. - 2 с.: ил.], существенно увеличить мощность излучения He-Ne лазера на длине волны λ=3,39 мкм принципиально невозможно. Поэтому высота полета вертолета с локатором для обнаружения утечек природного газа из магистральных трубопроводов ограничивается 90-100 м.
Задачей, решаемой использованием настоящей полезной модели является устранение 50% потерь мощности сигнала из-за преобразования модуляции по поляризации в модуляцию по интенсивности и повышение отношения сигнал/шум в 5 и более раз за счет снижения уровня шумов в процессе непосредственного детектирования оптического излучения, промодулированного по поляризации.
Техническая сущность полезной модели заключается в том, что в известном устройстве модуляции и детектирования оптического излучения, содержащем He-Ne лазер, ячейку Фарадея с генератором модулирующего сигнала, приемным и регистрирующим узлами, приемный узел устройства снабжен призмой Рошона с фотодетекторами по количеству степеней поляризации и дифференциальным усилителем.
Снабжение приемного узла устройства призмой Рошона с фотодетекторами по количеству степеней поляризации и дифференциальным усилителем обеспечивает пространственное разделение лучей, вышедших из магнитного образца и поляризованных перпендикулярно друг другу, каждый из которых детектируется соответствующим фотоприемником. Противофазные сигналы с фотоприемников подаются на входы дифференциального усилителя, в котором происходит усиление обоих сигналов и подавление их шумов.
Полезная модель поясняется схема модулятора с устройством детектирования (фиг.1).
На фиг.1 показаны передающий узел 1 и приемный узел 2, оптические оси 3 которых совпадают. Передатчик состоит из непрерывно генерирующего He-Ne лазера 4 на длине волны λ=3,39 мкм, газоразрядная трубка которого герметизирована окнами Брюстера и ячейки Фарадея 5 на основе образца из железоиттриевого граната, помещенного в соленоид 5, и генератора модулирующего сигнала 6.
В приемник 2 входят призма Рошона 7, фотодетекторы 8 и 9, дифференциальный усилитель 10 и регистрирующее устройство 11.
Устройство модуляции и детектирования работает следующим образом. На вход ячейки Фарадея 5 со стороны лазера 4 поступает линейно-поляризованное излучение. В магнитном образце ячейки Фарадея 5, намагниченным током сигнала модуляции от генератора 6, происходит поворот плоскости поляризации исходной волны на некоторый угол Θ. Тогда вышедшее из ячейки 5 излучение можно представить, как две волны, линейно-поляризованных взаимно перпендикулярно. В призме Рошона 7 осуществляется пространственное разделение этих волн, которые поступают соответственно на фотодетекторы 8 и 9. Сигналы с фотодетекторов 8 и 9 подаются на входы дифференциального усилителя 10, благодаря которому усиленный дифференциальный сигнал поступает в регистрирующее устройство 11. Что касается шумов на выходах обоих детекторов, то они являются синфазными, и существенно ослабляются в дифференциальном усилителе. Это позволяет увеличить отношение сигнал/шум по сравнению с известными модуляторами в 5 и более раз.
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИЛИ ИНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Предлагаемое техническое решение позволяет повысить мощность сигнала на 50% (для детектирования используются обе волны, а не одна как в устройствах с анализатором), снизить шумы, и соответственно увеличить отношение сигнал/шум в регистрирующем устройстве в 5 и более раз.

Claims (1)

  1. Устройство модуляции и детектирования оптического излучения, содержащее излучатель в виде He-Ne лазера и ячейки Фарадея с генератором модулирующего сигнала, приемный и регистрирующий узлы, отличающееся тем, что приемный узел снабжен призмой Рошона, фотодетекторами по количеству степеней поляризации и дифференциальным усилителем.
    Figure 00000001
RU2007101993/22U 2007-01-18 2007-01-18 Устройство модуляции и детектирования оптического излучения RU67297U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007101993/22U RU67297U1 (ru) 2007-01-18 2007-01-18 Устройство модуляции и детектирования оптического излучения

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007101993/22U RU67297U1 (ru) 2007-01-18 2007-01-18 Устройство модуляции и детектирования оптического излучения

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU67297U1 true RU67297U1 (ru) 2007-10-10

Family

ID=38953491

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007101993/22U RU67297U1 (ru) 2007-01-18 2007-01-18 Устройство модуляции и детектирования оптического излучения

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU67297U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2709022C2 (ru) * 2018-03-12 2019-12-13 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военный учебно-научный центр Военно-Морского Флота "Военно-морская академия имени Адмирала флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова" Способ генерации электромагнитного излучения в широком диапазоне радиосвязи

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2709022C2 (ru) * 2018-03-12 2019-12-13 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военный учебно-научный центр Военно-Морского Флота "Военно-морская академия имени Адмирала флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова" Способ генерации электромагнитного излучения в широком диапазоне радиосвязи

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN110401492A (zh) 一种基于量子效应的无线电调幅信号接收方法及调幅量子接收机
US10763966B1 (en) Data communications system using an optical antenna
WO2021057025A1 (zh) 一种基于混频的光电探测器频响测量方法及装置
CN110031832A (zh) 一种微波光子多普勒频移测量系统及其调节方法
CN103344614B (zh) 一种高精度大气透过率测量装置及测量方法
CN105634591B (zh) 基于2×4 90°光学桥接器的自由空间相干光通信探测装置
US10944483B2 (en) Reflection-type coherent optical communication system combined with unidirectional optical signal amplification
CN110518985A (zh) 基于里德堡原子混频器的无线数字通信系统及方法
EP3468079A1 (en) Communication system for two paths of terahertz waves
CN103983846A (zh) 基于光电振荡器的弱信号探测方法
CN114659630B (zh) 基于里德堡原子的电场增强的调幅波接收装置及测量方法
US10790911B2 (en) Modified Sagnac loop coherent phase modulated RF photonic link
US10812197B1 (en) Pulsed Sagnac loop phase-modulated microwave photonic link
CN102208948B (zh) 数字射频接收机前端装置、接收机及接收方法
RU67297U1 (ru) Устройство модуляции и детектирования оптического излучения
US7843565B2 (en) Optical gas monitor
CN104459350A (zh) 一种铌酸锂直波导电场测量系统
CN106291040B (zh) 磁光电流互感器
CN115412172B (zh) 一种基于偏振复用的微波光子雷达收发终端功能集成方法
CN105721051A (zh) 基于2×2 180°光学桥接器的自由空间相干光通信探测装置
CN113285759A (zh) 面向复杂环境的水下连续变量量子密钥分发系统及其实现方法
CN105157693A (zh) 一种环形谐振腔及其谐振式光纤陀螺
CN111900932B (zh) 一种基于光纤延迟线的鉴频方法及系统
CN112511225B (zh) 一种偏振调制的室内无线光通信系统前端结构及系统
CN118549384B (zh) 一种机载大气甲烷泄露遥测装置

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20080119