SU1569539A1 - Адаптивна фазированна решетка лазеров - Google Patents

Адаптивна фазированна решетка лазеров Download PDF

Info

Publication number
SU1569539A1
SU1569539A1 SU874326020A SU4326020A SU1569539A1 SU 1569539 A1 SU1569539 A1 SU 1569539A1 SU 874326020 A SU874326020 A SU 874326020A SU 4326020 A SU4326020 A SU 4326020A SU 1569539 A1 SU1569539 A1 SU 1569539A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
phase
input
inputs
detectors
output
Prior art date
Application number
SU874326020A
Other languages
English (en)
Inventor
Виктор Владимирович Клейменов
Юрий Евгеньевич Богачик
Original Assignee
Военный Инженерный Краснознаменный Институт Им.А.Ф.Можайского
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 Военный Инженерный Краснознаменный Институт Им.А.Ф.Можайского filed Critical Военный Инженерный Краснознаменный Институт Им.А.Ф.Можайского
Priority to SU874326020A priority Critical patent/SU1569539A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU1569539A1 publication Critical patent/SU1569539A1/ru

Links

Landscapes

  • Optical Radar Systems And Details Thereof (AREA)

Abstract

Изобретение относитс  к приборостроению и может быть использовано в информационных и измерительных системах. Целью изобретени   вл етс  повышение точности за счет улучшени  фазовой коррекции. Колебание опорного лазера 1 сдвигаетс  на частоту радиочастотного генератора 12 в сдвигателе 3 частоты. Это излучение с помощью светоделителей 4 поступает на оптические смесители-детекторы 7, где гетеродирует с колебани ми управл емых лазеров 2. На выходах оптических смесителей-детекторов 7 образуютс  сигналы, поступающие на входы фазовых компараторов 8. На вход фотодетекторов 11 поступают колебани  опорного лазера 1 и излучени  управл емых лазеров 2, отраженные от цели. С выходов фотодетекторов 11 сигналы через фильтры 13 поступают на входы квадратурных детекторов 21. На первые входы фазовых детекторов 14 сигналы поступают с полосовых фильтров 13, а на вторые входы - с усилителей 9, причем в фазовый детектор 14.2 через фазовращатель на ϕ/2 17. Сигналы с фазовых детекторов 14 проход т через фильтры низких частот 15 и квадраторы 16 на сумматор 18, где суммируютс  и после извлечени  квадратного корн  в блоке 19 дел тс  в делителе 20 на сигнал с фильтра низких частот 19. Сигналы на выходе делител  20 не завис т от амплитудных флуктуаций отраженного от цели излучени . Фазовые сдвигатели 10 измен ют фазу сигнала с радиочастотного генератора 12, который поступает на входы фазового компаратора 8. Флуктуаци  фазы устран етс  путем изменени  фазы излучаемого сигнала. 1 ил.

Description

1 Изобретение относитс  к приборе-- строению и может быть использовано в информационных и измерительных сие- темах.
Целью изобретени   вл етс  повышение точности за счет улучшени  фазовой коррекции.
На чертеже представлена структурна  схема адаптивной фазированной
.решетки лазеров.
Решетка содержит опорный лазер 1, управл емые лазеры 2, сдвигатель 3 .частоты, светоделители 4, отражающее зеркало 5, полупрозрачные зеркала о, оптические смесители-детекторы 7, фазовые комиараторы 8, усилители 9, фазовые сдвигатели 10, фотодетекторы 11, радиочастотный генератор 12, полосовые фильтры 13, фазовые детекторы 14, фильтры 15 нижних частот , квадраторы 16, фазовращатели 17 на f/72, сумматоры 18, блоки 19 извлечени  квадратного корн , делители 20, квадратурные детекторы 21, причем k-й квадратурный детектор сос- 1гоит из Фазовых детекторов 14, фильтров 15 нижних частот, квадраторов 16, сумматора 18 и блока 19 извлечени  квадратного корн .
Опорный лазер 1 оптически св зан со сдвигателем 3 частоты, который сдвигает частоту опорного лазера 1 на величину частоты радиочастотного генератора 12. Опорный лазер 1 св зан также с помощью светоделителей 4 с оптическими смесител ми-детекторами
7,на которые поступает излучение решетки из управл емых лазеров 2, через полупрозрачные зеркала 6. Оптические смесители-детекторы 7, с помощью которых происходит гетеродини- рование колебаний опорного лазера 1
и управл емых лазеров 2, электрически св заны с фазовыми компараторами
8,выходы которых через усилители 9 электрически св заны с входами управл емых лазеров. Вторые входы фазовых
0
5
0
5
5
0
5
0
5
компараторов 8 соединены с выходом радиочастотного генератора 12 через фазовые сдвигатели 10, которые внос т поправки в сигнал радиочастотного генератора 12, выработанные внешними контурами фазовой синхронизации, то щими из делителей 20, квадратурны детекторов 21, полосовых фильтров 13, фотодетекторов 11. Последние оптически св заны через светоделители 4 с помощью отражающего зеркала- 5 со сдвигателем 3 частоты, а также с полупрозрачными зеркалами 6, которые обеспечивают фокусировку на фотодетекторщ 11 сигналов, отраженных от цели. Выходы фотодетекторов 11 через полосовые фильтры 13, настроенные на частоту радиочастотного генератора 12, электрически св заны с квадратурными детекторами 21, состо щими из фазовых детекторов 14, фильтров 15 нижних. частот, квадраторов 16, сумматоров 18, блоков 19 извлечени  квадратного корн , на выходе которых имеют ,сигналы , отображающие изменение амплитуд излучений, отраженных от цели. Вторые входы фазовых детекторов 14 подключены к выходам оптических смесителей- детекторов 7, а вторые входы фазовых детекторов 14 подключены к этим же выходам через фазовращатели 17 иа 1Г/2. Выходы блоков 19 извлечени  квадратного корн  подключены к первым входам делителей 20, которые обеспечивают деление сигналов, поступающих с выходов Фильтров 15 нижних частот, на сигналы, поступающие с выходов квадратурных детекторов 21. Выходы делителей 20 подключены к входам фазовых сдвигателей 10.
Решетка работает следующим образом .

Claims (2)

  1. Колебание опорного лазера 1 сдвигаетс  в сдвигателе 3 частоты на частоту wr радиочастотного генератора 12. Это колебание с помощью светоделителей 4 поступает на оптические смесители-детекторы 7, где гетеродинирует с колебани ми управл емых лазеров
  2. 2. На выходах оптически смесителей-детекторов 7 образуютс  сигналы, которые поступают на первые входы фазовых компараторов 8. На вход фотодетекторов 11 поступают колебание опорного лазера 1 и колебани  управл емых лазеров 2, отраженные от цели. На выходах фотодетекторов 11, сигналы отфильтровываютс  - фильтрами 13 и поступают на входы квадратурных детекторов 21 .-1. На входы фазовых детекторов 14 поступают сигналы с полосовых фильтров 13. На входы фазовых детекторов 14 поступают сигналы, прошедшие через фазовращатели 17 на 1Г/2, с оптических смесителей 7. Выходы фазовых детекторов 14 соединены последовательно через фильтры 15 низких частот, квадраторы 16 с входами сумматора 18 и после извлечени  квадратного корн  сигналы в блоке 19 дел тс  в делителе 20 на сигнал с фильтров 15 низких частот. Таким образом, сигналы на выходе делител  20 не завис т от амплитудных флуктуации отраженного от цели ии- лучени .Фазовые сдвигатели 10 измен ют фазу сигнала с радиочастотного генератора, после чего сигналы радио- частотного генератора поступают на входы фазового компаратора 8, и, та- ким образом, флуктуации фазы при проождении сигнала до цели устран - ютс  путем изменени  фазы излучаемого сигнала, при этом амплитудные флуктуации прин того сигнала не вли ют на точность фазовой коррекции. Формула изобретени 
    Адаптивна  фазированна  решетка лазеров, содержаща  опорный лазер,
    0
    5
    0
    оптически св занный через сдвигатель частоты с отражающим зеркалом, а через светоделители - с р дом каналов фазовой синхронизации, каждый из ко||торых состоит из полупрозрачного зеркала , оптически св занного с соответ- i ствующим управл емым лазером, фотодетектором и оптическим смесителем- детектором, выход которого подключен к первому входу фазового компаратора, соединенного выходом через усилитель с входом управл емого лазера, второй вход фазового компаратора подключен к выходу фазового сдвигател , первый вход которого соединен с выходом радиочастотного генератора и входом сдвигател  частоты, отличающа с  тем, что, с целью повышени  точности за счет улучшени  фазовой коррекции, в каждый из каналов фазовой синхронизации введены полосо- . .вой фильтр, вход которого соединен с выходом соответствующего фотодетекто5 pa, а выход - с первыми входами двух фазовых детекторов, второй вход первого из которых подключен непосредственно к выходу соответствующего оптического смесител , а второй - через Р ,
    0 фазовращатель , а выходы последовательно через соответствующие фильтры низких частот и квадраторы подключены к двум входам сумматора, выход которого соединен с входом блока извлечени  квадратного корн , подключен по выходу к первому входу делител , второй вход которого соединен с выходом фильтра низких частот, св занного с вторым фазовым детектором, а вы- ход делител  подключен к второму входу фазового сдвигател .
    5
    0
SU874326020A 1987-11-06 1987-11-06 Адаптивна фазированна решетка лазеров SU1569539A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU874326020A SU1569539A1 (ru) 1987-11-06 1987-11-06 Адаптивна фазированна решетка лазеров

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU874326020A SU1569539A1 (ru) 1987-11-06 1987-11-06 Адаптивна фазированна решетка лазеров

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1569539A1 true SU1569539A1 (ru) 1990-06-07

Family

ID=21335390

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU874326020A SU1569539A1 (ru) 1987-11-06 1987-11-06 Адаптивна фазированна решетка лазеров

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1569539A1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Патент US № 4102572, кл. G 01 С 3/08, 25.07.78; Патент US № 4096448, кл. G 01 С 3/08, 23..06.78. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7114393B2 (en) Method and apparatus for laser vibrometry
EP0549614B1 (en) Optical apparatus
EP0245026B1 (en) Optical heterodyne mixers providing image-frequency rejection
US4115006A (en) Arrangement for detecting light sources
US4328576A (en) Wide band demodulator of phase modulated signals
SU1569539A1 (ru) Адаптивна фазированна решетка лазеров
CN106908803A (zh) 基于双平行mzm的超宽带梯状fm/cw激光测速系统
US4092070A (en) Tuning of etalons in spectroscopic apparatus
RU2335786C1 (ru) Лидар для контроля состояния атмосферы (варианты)
US5696578A (en) Frequency tracking method and apparatus, and Doppler velocity meter using the same
SU1647497A1 (ru) Волоконно-оптическое диаграммообразующее устройство
RU2575766C1 (ru) Лазерный локатор
SU1216741A1 (ru) Акустооптический спектроанализатор радиосигналов
SU1075798A1 (ru) Лазерный дальномер
SU1583866A1 (ru) Акустооптический фазометр-частотомер
RU2001117536A (ru) Акустооптический анализатор спектра
RU1445352C (ru) Светодальномер
SU1532988A1 (ru) Система синхронизации и фазировани модулей передающей активной фазированной антенной решетки
GB2119083A (en) Optical fibre gyroscope
WO2020191303A4 (en) Multi-static coherent lidar
UA156774U (uk) Канал вимірювання радіальної швидкості літальних апаратів із зовнішнім зв'язком
JPWO2020191303A5 (ja) マルチスタティックコヒーレントLiDARの装置、方法及びシステム
SU1152349A1 (ru) Дальномер
RU2011207C1 (ru) Оптико-локационное устройство для определения углового положения объекта
SU1739311A1 (ru) Акустооптический анализатор спектра