SU200679A1 - Способ контрол разности фаз квазикогерентных сигналов - Google Patents

Способ контрол разности фаз квазикогерентных сигналов Download PDF

Info

Publication number
SU200679A1
SU200679A1 SU661088946A SU1088946A SU200679A1 SU 200679 A1 SU200679 A1 SU 200679A1 SU 661088946 A SU661088946 A SU 661088946A SU 1088946 A SU1088946 A SU 1088946A SU 200679 A1 SU200679 A1 SU 200679A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
phase difference
polarizer
signal
light
signals
Prior art date
Application number
SU661088946A
Other languages
English (en)
Inventor
Б.В. Просин
Original Assignee
Институт физики высоких энергий
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 Институт физики высоких энергий filed Critical Институт физики высоких энергий
Priority to SU661088946A priority Critical patent/SU200679A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU200679A1 publication Critical patent/SU200679A1/ru

Links

Landscapes

  • Particle Accelerators (AREA)
  • Lasers (AREA)

Description

Дл  разделени  частиц высоких энергий используютс  высокочастотные волноводные сепараторы. Дл  эффективной работы сепараторов необходимо посто нство фаз влета в пеовый и второй сепаратор или их разноти . Известные способы контрол  разности фаз на высокочастотном сепараторе используют сигнал возбудител , который, проход  через секции сепаратора , попадает на фазовый мост; сигнал с моста поступает на фазовращатель , направл ющий фазу на одной секции сепаратора. Эти способы требуют применени  температурных стабилизаторов дл  используемых кабеле
Предлагаемый способ позвол ет устранить возможные ложные сигналы (в частности, из-за температурной нестабильности), повысить точность нёщежность корректировки разности фаз. Дл  этого луч лазера пропускают через пол ризатор и модулируют опорным сигналом. После прохождени  через световакуумпровод луч вторично модулируют сравниваемым сигналом той же частоты и-направл ют во второй пол ризатор, повернутый относительно первого на 90°. О величине разности фаз опорного и сравниваемого сигналов суд т по изменению интенсивности света на выходе второго пол ризатора.
На фиг.1 изображена схема, по сн квда  предлагаемый способ; на фиг.2 блок-схема сепаратора; на фиг.З график изменени  интенсивности света на выходе пол ризатора.
Сигнал от возбудител  1 (см.фиг.2)
0 подаетс  через две одинаковые по длине Л структуре кабельные линии 2 и. 3 на усилители 4 и 5 мощности (клистроны мощностью 20 МВт в импульсе -r jDTOpHe, возбуждают секции
5 6 и 7 (кругЛуе диафрагмированные волноводы ) . С обоЫс волноводов сигналы малой мощности подаютс  на фазовый мост. 8 по кaбeл ) 9 и 10 того же типа , который испол 1 зуетс  дл  возбуж0 дени  клистронов. Кабели помещены в теплоизолирующие трубы, температура в которых поддерживаетс  посто нной с помущью системы термостабилизации . Изменениеразности фаз на
5 входах фазового моста приводит к по влению сигнала ошибки на его выходе . С помощью сервопривода 11 и фазовращател  12 производитс  корректирование фазы сигнала возбуждеВозбуждение дефлекторов производитс  следующим образом (фиг.1).
Параллельный пучок световьцс лучей от лазера или от импульсной разр дной лампы 13 направл ют через пол ризатор 14 в модул тор 15 света. В модул торе свет проходит через кристалл типа или (Нд), или другой элемент, обладающий анизотропными электрооптическими свойствами и помещенный в резонатор. СВЧ-сигнал, поступак дий с секции 6f измен ет периодически оптические
свойства кристалла, вследствие чего
свет на выходе модул тора станрвитс эллиптически пол ризованным (используетс  линейный электрооптический эффект Поккельса в кристаллах).
Через вакуумированный светопровод 16 (трубу с прозрачными торцовыми стенками) свет поступает .на модул то
17,идентичный модул тору 15. Там в зависимости от фазы СВЧ-сигнала в данный момент свет испытывает дополнительную модул цию илидемодулируетс . Поэтому на выходе пол ризатора
18,повернутого на 90° относительно первого пол ризатора, интенсивность света будет мен тьс  с изменением разности фаз между сигналом возбуждени  второго дефлектора и сигналом модул ции пришедшего луча света
(см. фиг.З).
В блоке 19 контрол  с помощью двух фотоумножителей сравнивают интенсивность света после прохождени  пол ризатора и до него. Этим исключаетс  вли ние изменени  интенсивности источника света. Разностный сигнал свыход ов фотоумножителей корректирует через сервопривод 11 фазу возбуждени  второго дефлектора.
Таким образом, вследствие равенства оптических путей частицы и луча света и посто нства скорости света в вакууме предложенна  система фазировани  не реагирует на изменение оптического пути и частоты сигнала модул ции.
Предлагаемый способ дл  двухдефлекторной схемы сепарации частиц может быть применен и дл  трехдефлек торной схемы, предназначенной дл  сепарации одного сорта частиц из смеси трех сортов. Кроме того,-9 может найти Применение в других област х, например, дл  контрол  фаз на удаленных друга сфазированных антеннах или ускор ющих волноводах прот женных линейных ускорителей..

Claims (1)

  1. Формула изобретени 
    Способ контрол  разности фаз квазикогерентных сигналов при помощи луча лазера, например, в отклон ющих структурах высокочастотного сепаратора зар женных частиц, о т л и ч а ю щ и и,.с   тем, что, с целью повышени  точности и надежности контрол  разности фаз, луч лазера пропус ,кают через пол ризатор, модулируют опорным сигналом, после прохождени 
    через светрвакуумпровод вторично модулируют сравниваемым сигналом той же частоты, направл ют во второй пол ризатор , повернутый на 90 относительно первого, и по изменению интенсивности света на выходе второго пол ризатора суд т о величине разности фаз опорного и сравниваемого сигналов.
    2 п2sffn- f) Сдбцгфазы
    иг.З
SU661088946A 1966-07-09 1966-07-09 Способ контрол разности фаз квазикогерентных сигналов SU200679A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU661088946A SU200679A1 (ru) 1966-07-09 1966-07-09 Способ контрол разности фаз квазикогерентных сигналов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU661088946A SU200679A1 (ru) 1966-07-09 1966-07-09 Способ контрол разности фаз квазикогерентных сигналов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU200679A1 true SU200679A1 (ru) 1981-09-23

Family

ID=20439496

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU661088946A SU200679A1 (ru) 1966-07-09 1966-07-09 Способ контрол разности фаз квазикогерентных сигналов

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU200679A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2625623C1 (ru) * 2016-07-22 2017-07-17 Общество с ограниченной ответственностью "Альбедо" (ООО "Альбедо") Многоканальный электрооптический модулятор (варианты)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2625623C1 (ru) * 2016-07-22 2017-07-17 Общество с ограниченной ответственностью "Альбедо" (ООО "Альбедо") Многоканальный электрооптический модулятор (варианты)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN101473499B (zh) 用于控制载波包络相位的方法和装置
US4331936A (en) Free electron laser employing an expanded hollow intense electron beam and periodic radial magnetic field
CN108153000A (zh) 一种谱线间隔等于光纤布里渊频移的光频梳发生器
SU200679A1 (ru) Способ контрол разности фаз квазикогерентных сигналов
Schoessow et al. High power radio frequency generation by relativistic beams in dielectric structures
US3366792A (en) Laser intracavity phase modulator
US2960658A (en) Microwave amplifiers
US3537027A (en) Frequency-stabilized single mode ring lasers
US2814779A (en) Microwave detector
CN114136915B (zh) 产生任意偏振角度宽带太赫兹波的系统及方法
CN115102031A (zh) 一种基于原子跃迁调节激光器输出频率的装置及其方法
US4027193A (en) Klystron-resonant cavity accelerator system
US3609381A (en) Electrooptic light modulator with birefringent beamsplitter-recombiner
US4095121A (en) Resonantly enhanced four-wave mixing
CN114784598A (zh) 基于强度调制的边带实现宇称-时间对称的光电振荡器
JP3183021B2 (ja) モード同期レーザ装置
US3617129A (en) Interferometric optical isolator
US3530402A (en) Laser frequency stabilization system
US5020064A (en) Electromagnetic wave device
US3210673A (en) Hydrogen maser for generating, amplifying and/or frequency modulating microwave energy
Strauss et al. X-ray laser gain from Bragg reflection coupling in channeled relativistic beam systems
US6597487B2 (en) Dielectric waveguide gas-filled stark shift modulator
RU2019921C1 (ru) Многосекционный линейный ускоритель свч
JPS5851636A (ja) 光伝送方式
CN118523160A (zh) 一种激光放大器的脉冲输出时间补偿装置