RU67297U1 - Устройство модуляции и детектирования оптического излучения - Google Patents
Устройство модуляции и детектирования оптического излучения Download PDFInfo
- 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
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)
- 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.
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)
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 |
-
2007
- 2007-01-18 RU RU2007101993/22U patent/RU67297U1/ru not_active IP Right Cessation
Cited By (1)
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 |