TWI358552B - Wide-angle beam steering system - Google Patents

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TWI358552B
TWI358552B TW094126246A TW94126246A TWI358552B TW I358552 B TWI358552 B TW I358552B TW 094126246 A TW094126246 A TW 094126246A TW 94126246 A TW94126246 A TW 94126246A TW I358552 B TWI358552 B TW I358552B
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Irl W Smith
Michael Karl Oskar Holz
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Raytheon Co
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Description

1358552 (1) 九、發明說明 m 【發明所屬之技術領域】 ♦ 本發明有關於一種光束引導系統,更有關於可電子操 控的寬角度光束引導系統。 【先前技術】 如同此技術領域者所熟知,已敘述一種光學相位陣列 • 光束引導系統,用以依據電子命令訊號引導一光束。此種 光束引導器的其中之一係敘述於美國公告專利第5093740 號,其發明名稱爲「Optical Beam Steerer Having Subaperture Addressing」,於 1992 年 3 月 3 日公告且發 明人爲Dorschner等人;美國公告專利第5963682號,於 1999年10月5日公告且發明人爲Dorschner等人;以及 美國公告專利第6704474號,於2004年3月9日公告且 發明人爲Dorschner等人,上述專利已讓與給本專利申請 ® 案的受讓人,所有此種美國專利的整體標的將倂入此處作 爲參考。如上述專利之中所述,該光束引導器包含一光學 相位移位器之陣列》提供給光學能量之光束通過每一相位 移位器的該部分之相位移位,係由反饋至該相位移位器的 一電子控制訊號所選擇。光學能量的入射光束,例如:來 自一雷射,藉此依據由該相位移位器之陣列所提供之空間 上變動的相位移位而被有角度地指引(亦即,偏轉)。 雖然此種裝置可有效地提供入射光束相當小角度的偏 轉(比方說±5度),但在一些應用中,仍希望以較大角度 -4- (2) 1358552
偏轉入射光束(比方說±50度I > 【發明內容】 根據本發明提供一種具有 光束引道玄銥。詨半栅由的
〆* I、 VI ,I、 Ί> W *Λ^~\ . X l_( I MW I »- W 柵向量的一對應向量相關聯。 致上置於第一平面中。該些光 ^ 入射於其上的光學能量,由共 方向偏轉至複數個輸出方向的 二複數個體積衍射光柵。該第 每一光柵係與第二複數個光栅 ' 該第二複數個光柵向量係大致 • 的第二平面中。該第二複數個 使入射於其上的光學能量,由 —方向偏轉至複數個輸出方向 φ 供一光束引導裝置,用以使入 學能量的一光束偏轉,以使得 複數個光柵中的選定光柵之共 向,而被引導至該第一複數個 束接著以大致上與對於該第二 共振的該些輸入方向之選定方 該第二複數個光栅。 於一實施例中,該光束引 光柵與該第二複數個光柵的前: 程度)。 第一複數個體積衍射光柵的 每一光栅係與第一複數個光 該第一複數個光柵向量係大 栅中的每一光柵係配置以使 振的複數個輸入方向之任一 一對應方向。該系統包含第 二複數個體積衍射光柵中的 向量的一對應向量相關聯。 上置於與該第一平面不相同 光柵中的每一光柵係配置以 共振的複數個輸入方向之任 的一對應方向。本發明亦提 射於該光束引導系統上之光 該光束首先沿著對於該第一 振的該些輸入方向之選定方 光柵中的選定光柵,且該光 複數個光柵中的選定光柵之 向相等的方向,而被引導至 導裝置係置於該第一複數個 -5- (3) 1358552 於一實施例中,該光束引導裝置的第一部分係置於該 第一複數個光柵的前方,且該光束引導裝置的第二部分係 ^ 置於該第一複數個光柵與該第二複數個光柵之間,該光束 引導裝置的第二部分由來自該第一複數個光柵的輸出方向 工>* /1-- /css 、ί/ -ΙΛΤΙ A/-» Φ/» /C3 *1 —f— rtfn -½ 秒Ut王8¾弟一恨數1回兀偃口y 1¾热imi判u /、刀ihj /ί_ ' c 於一實施例中,該光束引導裝置包含一電光式光束引 導器裝置。 φ 於一實施例中,該電光式光束引導器裝置包含可電子 操控之相位移位元件的一陣列,用以將該光學能量偏轉至 該第一平面中傾斜的該第一複數個光柵,以及用以將該第 二平面中傾斜的該第一複數個光柵偏轉。 根據一實施例,該光束引導系統的每一部分包含可電 ‘ 子操控之相位移位元件的一陣列,用以使入射於其上的光 學能量偏轉,其中用於該電光式光束引導裝置的第一部分 之偏轉角係位於偏轉的第一平面中,且用於該電光式光束 # 引導裝置的第二部分之偏轉角係位於第二平面中,該第二 平面與該第一平面係呈傾斜的。 根據本發明提供一種具有第一電光式光束引導器的光 束引導系統。該第一電光式光束引導器包含可電子操控之 相位移位元件的第一陣列,用以將一入射光束指引至第一 平面中複數個第一角度的~選定角。該些第一角度的每一 角係依據反饋至該第一電光式光束引導器的相位移位元件 之第一電子命令而加以選定。該系統包含第一光栅組,其 具有一光柵材料用以阻斷由該第一電光式光束引導器所指 (4) 1358552 I 引的該光束,並用以將已指引的光束以該些第一角度的一 角偏轉,相對應的已偏轉光束方向中的每一方向係大致上 侷限在該第一平面。該系統包含第二電光式光束引導器, 其具有可電子操控之相位移位元件的第二陣列,用以將由 該第一光揣組所引導的光束以複數個第二角的一選定角加 以偏轉,該偏轉係位於與該第一平面不相同的第二平面中 。該些第二角度的每一角係依據反饋至該第二電光式光束 φ 引導器的相位移位元件之第二電子命令而加以選定。該系 統包含一第二光柵組,其具有一光柵材料用以阻斷由該第 二電光式光束引導器所指引的該光束,並用以將已指引的 光束以該些第二角度的一角偏轉至複數個第二光束方向的 對應方向。該第二複數個偏轉中的每一偏轉係大致上侷限 ' 在第二平面,該第二平面係與該第一平面不相同。於一實 施例中,該第二平面係垂直於該第一平面。 於一實施例中,該第一與該第二光柵組的光柵材料係 •爲光熱折射式玻璃。 本發明的一些較佳實施例將詳細描述如下。本發明的 其他特點、目的以及優點將詳細描述如下且伴隨著圖式而 更加清楚敘述,其中在所有的圖式中,相同之參考數字係 標明相同或類似的元件。 【實施方式】
現在參考第1圖,如圖所示的光束引導系統10包含 —第一電光式光束引導器12 (此處爲光學相位陣列OPA (5) 1358552 ),其包含有可電子操控之相位移位元件的第一陣列,用 以將一入射光束14(此處爲輸入雷射光束)引導至置於一 共同平面(此處爲方位角平面)上之複數個第一角度的一 選定角,該些第一角度的每一角係依據經由匯流排16反 饋至該第一電光式光束引導器i 2的相位移位元件之第一 電子命令而加以選定。此處,電光式光束引導器係爲上述 美國專利所述類型的引導器,其將光束引導至該方位角方 • 向或方位角平面中的一角度。 提供第一複數個體積衍射光柵18。此處,爲了方便起 見,第一複數個體積衍射光柵18有時稱爲第一光柵組18 。因此,第一光柵組18具有一較佳係爲全像形成的內部 結構,其包含一或複數個體積布拉格光柵(於下述有時簡 ' 稱爲光柵)。體積布拉格光柵係爲隨空間上變化的介電或 磁化率,在第一光柵組的體積之內所受到的影響。磁化率 的變化量通常係以在位置上正弦曲線的相依性之形式:具 ® 有增加磁化率的材料之平面係夾置於具有減低磁化率的材 料之平面之間。此一光柵係由其光柵向量而方便地指定, 其係指向爲由體積布拉格光柵所組成的平面之垂直方向的 三分量向量,且其量値係與磁化率的正弦曲線變化量成反 比。在第一光柵組之內的每一體積布拉格光柵具有一衍射 光柵向量,且在第一元件之內所有此種向量大致上位於一 單一平面中。此係爲體積布拉格光柵的已知特性:以一特 定方向傳播的光波將會與光柵共振(且因此受到光柵強烈 地衍射),且強烈地共振的方向組係位於或鄰近於該些方 -8- (6) 1358552 向之扇形(此處稱爲光柵的輸入空間),其係大致上位於 垂直於該光柵向量的一平面中。此亦爲一已知特性:光波 C· 衍射進入的方向係與輸入方向及光柵向量有關,且輸出方 向組形成大致上位於一平面中的一扇形,此平面亦垂直於 \t/ -WTTI wJ-t 肩. ·!*!· c& D77 t=et 工11 ^ C €\ r λ A 1 Or^ IfT + 八 兀讎FJ里 w iWj旭爹肝、天四Ζλ,百寻亇U乐 u j o o j h j 抓’饰 2003年7月1日公告,發明人爲Efimov等人,且發明名 稱爲「Process for production of high efficiency volume diffractive elements in photo-thermo-refractive glass」。 來自平行於該偏轉光束的傳播方向之單位向量的偏轉之前 ,由於減去平行於該光束之傳播方向的一單位向量之光束 偏轉的定義,來自一光栅的衍射所導致該光束的光束偏轉 係位於沿著該光柵的光柵向量。 ' 第一光柵組〗8之複數個光柵中的每一光柵係與複數 個第一光柵向量的一對應向量相關聯》第一光柵組18之 複數個第一光柵係大致上置於第一平面中(此處係爲方位 # 角平面)。每一光柵使入射於其上的光學能量偏轉,其係 由共振的複數個輸入方向的一對應方向至一對應的輸出方 向。應注意的是,對於每一光柵複數個輸入方向係爲該光 珊的「輸入空間」。 因此,第一光柵組18具有一光柵材料,用以阻斷由 第一電光式光束引導器12所指引的光束,且該組18將此 種已指引之光束以第一複數個方向的其中之一加以偏轉, 該些方向的每一方向大致上侷限在第一單一平面中(此處 爲方位角平面)。此處’第一光柵組18具有方位角光柵 -9- (7) 1358552 . ,且使入射其上的光束以方位角方向(或平面)偏轉。 提供第二電光式光束引導器20,其包含可電子操控之 相位移位元件的第二陣列(此處爲光相位陣列OPA ),用 以使得由第一光柵組所引導的光束以複數個第二角度的其 中一選定角如以偏轉,此種泣於第二平面中的第二偏轉之 每一偏轉較佳係垂直於第一平面,亦即此處爲仰角平面。 該角度係依據經由匯流排22反饋至該第二電光式光束引 • 導器20的相位移位元件之第二電子命令而加以選定。此 處,電光式光束引導器係爲上述美國專利所述類型的引導 器,其將光束以一仰角方向上的一角度偏轉。 提供第二複數個體積衍射光柵24。此處,爲了方便起 見,第二複數個體積衍射光柵24有時稱爲第二光柵組24 ' 。第二光柵組24與第一光柵組1 8相類似,除了此處第二 光柵組24的所有體積布拉格光柵具有大致上以配置在— 單一平面(與第一平面不爲相同)上的光柵向量以外,該 ® 平面此處係爲仰角平面,且第二光柵組24可以具有與第 —光柵組〗8的光栅向量之量値不爲相同的光柵向量。第 二光栅組24的每一光柵使入射於其上的光學能量偏轉, 其係由共振的複數個輸入方向的一對應方向至一對應的輸 出方向。如前所述,對於每一光柵複數個輸入方向係爲該 光柵的「輸入空間」。第二光柵組24的該些光柵之輸入 空間係位於一角度空間中大致上爲平面的一系列軌跡。 因此,第二光柵組24具有一光柵材料,用以阻斷由 第二電光式光束引導器22所指引的光束,且該組24將此 -10- (8) 1358552 > 種已指引之光束以第二複數個方向的其中之一加以偏轉, 該些第二偏轉方向的每一方向大致上侷限在第二單一平面 中(此第二平面垂直於第一平面)。此處,第二光柵組24 具有仰角光柵,且使入射於其上的光束以該仰角方向偏轉 〇 尤其地,第一電光式光束引導器12將入射光束14以 一方向朝第一光柵組18引導,且該方向係爲與第一光柵 • 組]8的第一複數個光柵之一選定光柵共振的方向,第二 電光式光束引導器20將由第一光柵組18所引導的光束以 —方向朝第二光柵組24引導,且該方向係爲與第二光柵 組24的第二複數個光柵之一選定光柵共振的方向。此處 ,該第一與該第二光柵組的光柵材料係爲光熱折射式玻璃 〇 因此,假設入射光束14係爲沿著該系統10的光軸, 反饋至第一電光式光束引導器12的一電子命令訊號引導 ® 此光束沿著複數個角方向的一選定方向;此處係指來自該 光軸且在該仰角平面中,位於±5度之內的複數個角之一。 該角被選定以使得離開第一電光式光束引導器12的光束 將沿著與第一光柵組的體積光柵共振的一方向而被引 導,以使第一光柵組〗8將產生一輸出光束,且該輸出光 束具有沿著一第一預設角方向的波前。該第一預設角方向 可以大於自該入射波前的傳播方向起的±5度。應該注意的 是,當最後輸出方向欲以一小角度(在本例子中,係小於 自光軸起的±5度)時,由該第一電光式光束引導器所選定 -11 - (9) 1358552 ^ 的輸入方向將會因此脫離與所有光柵的共振,藉此允許 射光束能夠無偏轉地通過所有光柵。 接著,第二電光式光束引導器22使來自第一光柵 ]8的輸出光束引導至±5度之內。該角被選定以使得離 第二電光式光束引導器22的光束將具有一波前,其沿 與第二光柵組24的體積光柵共振的一方向,以使第二 柵組24將產生一輸出光束,且該輸出光束具有沿著一 • 二預設角方向的波前。該第二預設角方向係大於自該入 波前的傳播方向起的±5度。此處,第1圖顯示來自系 10的輸出光束,其被採用而欲自光軸偏轉±45度。 爲了要理解體積光柵22、24的效應,考量波向量 的光。一平面波的波向量被明確地界定爲與一光柵的光 ' 向量相類似:其係爲垂直於該平面波之等相位平面的一 量,且具有一量値而該量値等於該些平面以一給定的、 値的相位距離的間隔之逆關係。此相位距離可作爲一完 ® 波或相位改變的一弧度,或是符合輕易計算的其他量, 係爲以一給定計算方式的一固定値。令該光在一介質中 進,且該介質具有一調變的相對介電磁導性: εΓ=επι + ε6 cos ( kg»r) (1) 其中下標「m」與「g」係分別指介質與光柵。該調變導 在波向量k2 = ki±kg上空間邊頻帶的產生。假如這些邊頻 的其中之一與可能的傳輸波共振(亦即,具有相同的波 入 組 開 -±ir 有 光 第 射 統 k ] 柵 向 定 整 但 行 致 帶 向 -12- 1358552 do) 量與時間頻率)’其將激發該波,且在原始波中的所有能 量(假設一些設計標準符合時)將被傳送(衍射)至新的 波。由於該光柵是靜態的,這些邊頻帶的頻率係與原始光 的頻率相同,且因此假如11^1 = 11^丨時,則邊頻帶僅可以輻 射。此係來自一體積光柵的布拉格散射之簡短敘述,其係 爲此揭露之基礎的主要物理現象。需注意的是,在此專利 申請案中,「一輸入波與一光柵共振J的專門用語可以被 • 理解爲等同於「由此波所產生的二邊頻帶的其中之一係出 現在此光栅中,以激發此輸出傳輸波J ,如前所述。 第2A至2C圖顯示用於二實例的幾何形狀。輸入與輸 出向量k,、1^具有相同的長度且因此必須形成一具有作爲 底邊之光柵向量的等邊三角形,其位於含有該光柵向量的 任意平面中。在第2A圖中,該波向量爲ka,係經選擇以 位於XZ平面中;在第2B圖中,該波向量爲kb,係經選 擇以位於XY平面中。在第2C圖中,其顯示在k空間中 • 可能的波向量;輸入與輸出向量位於一對等圓上(在所謂 的埃瓦爾Ewald球體上),其位於由光柵向量隔開的二平 面上。此二例子如圖所示係位於一球體上,且事實上此二 光柵可以被寫入至相同的材料阻擋。假如在沿著X軸(在 第2C圖中直接指向觀看者)的光線中傳送,其將不會與 任一光柵共振且將會無偏轉地通過。假如其係爲在點h 上輕微地往下地指向時,接著其將會與「a」光柵共振且 將會往上地偏轉而至方向a2。需注意的是’不僅點ai,在 相同圓上的任意點亦將會與「a」光柵共振。舉例而言, -13- (11) 1358552 以方向as指向的光將會與相同的光柵共振,且將會再次 地往上直接地偏轉而至方向a4。否則的話,假如入射光反 而是以-Y方向在點b!上輕微地傾斜時,接著其將會與「b j光柵共振且將會往上地偏轉而至方向b2。 該光栅延W —距離T,其爲寫入至平板的厚度。肫導 致共振條件的有限角範圍:輸入波向量必須位於在第2C 圖中該些圓之一上面的中心之方向區帶之內。此稱爲該光 # 柵的「輸入空間J 。該區帶的角寬度δ係大致上給定爲 sinS = nX/Tsine,其中λ爲波長、η爲該光柵位於其中的材 料之折射率,且Θ爲散射(光柵材料的外部)的偏轉角。 舉例而言,在1.5 μηι的波長且2 mm的厚度上,且具有折 射率n=1.5的光柵材料,而5。的光束偏轉角0導致形成一 約爲0.7°寬的區帶之輸入空間;50。的光束偏轉角0導致形 成一約爲〇.〇7°寬的區帶之輸入空間。 輸入空間的非零寬度δ係爲該光柵材料的有限寬度之 • 結果,其給予相應的不確定性或光柵向量的「模糊」。此 不確定性僅位於光柵向量中與該光柵材料表面正交的分量 ,爲了簡化起見’其係假設爲平面平行板。在此分析中, 該光柵平板被視爲以橫向方向無限延伸的平板,且入射波 被取爲平面波’其亦被理想化爲以橫向方向無限延伸。這 些假設係爲用於電磁波傳播問題之分析的常見假設。具有 這些假設,散射條件的準確公式如下所述:衍射必須符合 橫向邊界條件 -14 - (12) 1358552 ux ( k,+kg-k2)=0 ( 2) 其中u係爲與平板正交的向量且該運算元係爲向量的外積 。此方程式提供在向量(h+kg-k;!)上的二限制條件;第 三個限制條件並不是一項嚴謹的限制條件,其係來自具有 平行於u —小範圍値的光柵之完整傅利葉轉換(full Fourier Transform)的分量之存在,且係歸因於如前所述 • 的光柵之有限厚度。當輸入波向量k,在輸入空間上進行 時’輸出波向量k2係位於一輸出空間之內,該輸出空間 係爲寬度大約等於δ的一區帶。需注意的是,對於一給定 幻’而k2的値是固定的;換言之,一給定波並無模糊或藉 由散射的加寬現象,而是散射的效能變化(在該區帶的中 心上是1 0 0 % ) » 再次參考第1圖,第一電光式光束引導器12、第一光 柵組18、第二電光式光束引導器22以及第二光栅組24提
• 供二級或「串聯式」區段選擇器21。「區段」係指來自「 區域塡入」子系統23可存取之輸出角度的範圍,其集中 在來自串聯式光柵區段選擇器而獲得之分離方向的其中之 —方向上。在第一級中,第一電光式光束引導器12使該 輸入光束偏轉至第一光柵組18之中約爲18個光柵(在本 例子中)的一選定光柵的輸入空間內,所有的光束以相同 方向偏轉不同的數量(有時爲正,有時爲負)。此導致一 光偏轉至位於自入射方向起達至45°的一方向扇形的其中 之—。針對此例,具有間隔爲5°的該扇形位於第3A、3C -15- (13) 1358552 與3B圖中該球體的赤道。爲了清楚起見,於第3六至3C 圖中顯示散射向量以及僅二光柵的輸入與輸出空間;於第 3A與3C圖中’這些光柵係爲方位角偏轉光柵,而於第 3B圖中其爲仰角偏轉光柵。該入射波係假設爲沿著X軸 而被引導’其係以第3A至3C圖中的中心上之點如以表示 ’且其藉由電光式光束引導器12而偏轉至一點,例如: 點1或5,其中該些光柵的其中之—的輸入空間橫越過赤 φ 道。接著’其分別被散射至相對應的點2或6 (或對應至 其餘光柵的其他點,爲了簡化起見並未顯示於圖式中), 如第3A圖中的十字形記號所示。接著,第二電光式光束 引導器22使該波偏轉,以將之置於第二光栅組24的第二 組光柵之任一選定光柵中的輸入空間,其係被指向以藉由 垂直於第一扇形的方向將該光偏轉各種數量。此種可能的 偏轉之一係爲如第3A圖所示,由2至3。假如該系統意 欲以第3B圖中的方向4上的光線最後地完成時,將可以 Φ 選擇此方式。在此例中,進入第二光柵組24的射線將位 於光柵組24的光柵c之輸入空間中,且將被往上地偏轉 至方向4。 在由第一電光式光束引導器12將該光束偏轉至點5 ( 而不是點1)的例子中,第二電光式光束引導器22將被命 令爲將光線由6往上地偏轉至7,以使得一旦進入該第二 光柵組時(其操作係如第3B圖所示),其將與光柵d共 振且將由方向7往上地偏轉至方向8» 現在將敘述未圖示的其他二可能性。假如第二電光式 -16 - (14) 1358552 光束引導器於點2上的光波運作,而以一較小的量往下地 將之偏轉,以使得位於光柵d (而不是光栅c)的輸入空 間上(在第3B圖中),接著其將以一較小的量而被往上 地偏轉,而將位於不同於之前的另一區段。否則的話,假 如由點6至點7的往上偏轉藉由電光式光束引導器22中 的不同命令之偏轉加以替代,以將光波置於光柵組2的光 柵c之輸入空間中,接著該光波所導致的往上偏轉將爲較 • 大的,且其將在光柵組2的光柵c之輸入空間上結束,係 與第3B圖中的點4的輸出空間相同。因此,該第二光柵 組的每一輸出空間使用於多個區段中,所選定的區段亦依 據第一光柵組中所發生的該偏轉而定。 在此例中,此處所述的區段選擇器21將一光束偏轉 至例如第3B圖中所示的方向4,如下所述。 • 沿著X軸產生輸入波; • 致動第一電光.式光束引導器12以將光線偏轉至方向1 ® ,藉此選擇來自該第一組的光柵,其將該光束衍射至 方向2 ;且接著 • 致動第二電光式光束引導器22以將光束往下地偏轉 至點3(其中,點3位於第3B圖中光柵c的輸入空 間中),其藉由將光束衍射至4而完成該運作β 應該注意的是’第二電光式光束引導器22選擇該第 二光柵’且補償各種輸入空間的曲率(如圖式中可見)。 現在參考第4圖’提供一光束引導系統】〇f。此處, 於此實施例中,該電光式光束引導裝置(亦即,第一電光 17- (15) 1358552 式光束引導器12與第二電光式光束引; 數個第一光柵18與第二複數個光柵24 段21與區域塡入段23的分解圖係如第 在此例中,於該第一光柵組已具有 . /Γγι Α Λ=ς ;fc由 ΑΑι 厶匕-!· + 去六· ctr.理括银 \1/ —^ 口:/ 曰匕夕」^ ^ X. ίκΚ VL >V/ 此,提供具有第一複數個體積衍射光柵 統1(Τ,該些光柵中的每一光柵係與第 • 的一對應向量相關聯。該第一複數個光 第一平面中,此處係爲方位角平面。該 將入射於其上的光學能量偏轉,係由共 向偏轉至一對應的輸出方向。提供第二 柵24。該第二複數個體積衍射光柵24 第二複數個光柵向量的一對應向量相關 光柵向量係大致上置於與該第一平面不 ,此處係爲仰角平面。該第二複數個光 # 將入射於其上的光學能量偏轉,係由共 向偏轉至一對應的輸出方向,該系統包 12、22,用以將光學能量的一光束引導 柵1 8的一選定光柵,其係沿著對於該j 的一選定光栅之共振的相對應輸入方向 以提供來自該第一複數個光栅18的輸 對於該第二複數個光柵24的一選定光 向。換言之,在此裝置中,在該二光柵 一部分的電光式光束引導裝置。此裝置 導器22)係置於複 的前方,區域選擇 4A圖所示。 將光波以方位角與 光束引導裝置=因 18的光束引導系 一複數個光柵向量 柵向量18係置於 些光柵的每一光柵 振的一對應輸入方 複數個體積衍射光 中的每一光柵係與 聯。該第二複數個 相同的第二平面中 柵24的每一光柵 振的一對應輸入方 含一光束引導裝置 致該第一複數個光 疼一複數個光柵18 ,該方向係經選擇 出方向大致上等於 柵之共振的輸入方 機構間不需要具有 的運作可以參考第 -18- (16) 1358552 3C與3B圖而被加以理解。 考量如之前於第3B圖中所示的引導至方向4。此需 要該光線沿著方向3進入該第二光柵組。爲了達成此,如 同之前所述沿著該X軸(如第3C圖所示)以入射於電光 式光束引導裝置的光波開始。該電光式光束引導裝置將光 線偏轉至方向1(以仰角),而偏轉至方向2(在以方位 角)。此二偏轉並不需要沿著仰角與方位角,但僅二維範 φ 圍的方向是可選擇的,其導致方向2的出射波。此波將會 與該第一光柵組的光柵a相共振,且將被該光栅偏轉至方 向3。由於以仰角的先前偏轉,此方向並不在該球體的赤 道上。反而其方向是由仰角偏轉所選擇,以位於來自該第 二光柵組的選定光柵(此處係該光柵組的光柵c)之輸入 空間中。因此,其被偏轉至所欲之最後方向4,如第3B 圖所示。另一所述係爲該電光式光束引導裝置的一不同設 定,其被選擇以導致在方向8的最後輸出波,如第3B圖 # 所示。在此例中,該電光式光束引導裝置選擇由X軸偏轉 至方向5,接著至第3C圖的方向6。此置放與該第一光柵 組的光柵b共振的波,其導致偏轉至方向7。該波接著被 預先置放,以使得當其進入光柵組2,已經與光柵d共振 〇 爲了以另一方式置放,第一光栅組18中的每一光柵 係與複數個第一光柵向量的一相對應向量相關聯。該第一 複數個光柵向量大致上置於第一平面中。第_光栅組18 中的每一光柵係配置以使入射於其上的光學能量,由共振 -19- (17) 1358552 的複數個輸入方向中任一方向偏轉至複數個輸出方向中一 對應方向。該系統包含第二複數個體積衍射光栅,亦即第 二光柵組24。第二複數個體積衍射光栅中的每一光柵係與 第二複數個光柵向量的一相對應向量相關聯。該第二複數 個光柵向量大致上置於與該第一平靣不相同的第二平面中 。第二複數個光柵(亦即,第二光柵組24)中的每一光柵 係配置以使入射於其上的光學能量,由共振的複數個輸入 φ 方向中任一方向偏轉至複數個輸出方向中一對應方向。亦 提供一種光束引導裝置,用以將光學能量的一光束引導至 該第一複數個光柵(亦即,第一光柵組18)的一選定光柵 ,其係沿著對於第一複數個光柵(亦即,第一光柵組18.) 的選定光柵之共振的複數個輸入方向中的一選定方向,共 振的該些輸入方向之選定方向係經選擇以提供來自該第一 複數個光柵(亦即,第一光柵組18)的複數個輸出方向中 —對應方向大致上等於對於第二複數個光柵(亦即,第二 ® 光柵組24)的選定光柵之共振的複數個輸入方向中的一選 定方向。 再次參考第〗圖或第4圖,來自區段選擇器21的輸 出光束反饋至區段塡入段23,隨著一仰角電光式光束引導 器32之後,其具有串聯的方位角電光式光束引導器30。 本發明的一些實施例已敘述如上。舉例而言,上述的 第一與第二平面並不需要垂直於彼此。因此,任何熟習此 技藝者,在不脫離本發明之精神和範圍內,當可作些許之 更動與潤飾,因此本發明之保護範圍當視後附之申請專利 -20- (18) 1358552 範圍所界定者爲準。 【圖式簡單說明】 本發明的許多觀點可以參考以下的圖式而更加清楚的 了解。相關圖式並未依比例繪製,其作用僅在清楚表現本 發明有關定理。此外,使用數字來表示圖式中相對應的部 分。 • 第1圖係爲根據本發明的光束引導系統之槪圖; 第2A至2C係爲向量圖,其有助於理解第1與4圖的 光束引導器; 第3A至3C係爲向量圖,其有助於理解第1與4圖的 光束引導器:以及 第4與4A圖係爲根據本發明另一實施例的光束引導 系統之槪圖, 附圖中相似編號係表示所有圖中之相同元件。 【主要元件符號說明】 10':光束引導系統 10 :光束引導系統 12:第一電光式光束引導器 1 4 :入射光束 1 6 :匯流排 1 8 :第一光柵組 20:第二電光式光束引導器 -21 - (19) (19)1358552 2 1 :區段選擇段 22:第二電光式光束引導器 23 :區段塡入段 24 :第二光柵組 Λ η · -+- /-tr 、1厶—Νί/. 士 73 I 逍叩 J ^ UA 尸3 电 不 ΟI @ 石泛 32 :仰角電光式引導器
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Claims (1)

1358552 十、申請專利範圍 附件2A :第9412 6246號專利申請I 中文申請專利範圍替換本4 3二月修正 子操控之相位移 引至第一平面中 角度的每一角度 相位移位元件之 式光束引導器所 導至該第一平面 的每一方向侷限 式光束引導器與 已指引的光束偏 二方向的每一方 一平面不爲相同 子操控之相位移 之複數個第二角 民國97 ^ 1. 一種光束引導系統,包含: 第一電光式光束引導器,其包含可電 位元件的第一陣列,用以將一入射光束指 之複數個第一角度的一選定角,該些第一 係依據反饋至該第一電光式光束引導器的 桌一電子命令而加以選定; 第一光柵組,用以阻斷由該第一電光 指引的該光束,並用以將已指引的光束引 中第一複數個方向的其中之一,該些方向 在該第一平面; 第二光柵組,用以阻斷由該第一電光 該第一光柵組所指引的該光束,並用以使 轉至第二複數個方向的其中之一,該些第 向侷限在第二平面,該第二平面係與該第 :以及 第二電光式光束引導器,其包含可電 位元件的第二陣列,用以藉由第二平面中 度的一選定角且該第二平面與該第一平面不相同,使藉由 該第一光柵組所引導的該光束偏轉,該些第二角度的每一 1358552 角度係依據反饋至該第二電光式光束引導器的相位移位元 件之第二電子命令而加以選定。 2. 如申請專利範圍第1項所述之光束引導系統,其 中該第二平面係垂直於該第一平面。 3. —種光束引導系統,包含: 第一複數個體積衍射光柵,該些光柵中的每一光柵係 與第一複數個光柵向量的一對應向量相關聯,該第一複數 個光柵向量係置於第一平面中,該些光柵中的每一光柵係 配置以使入射於其上的光學能量,由共振的複數個輸入方 向之任一方向衍射至複數個輸出方向的一對應方向; 第二複數個體積衍射光柵,該第二複數個體積衍射光 柵中的每一光栅係與第二複數個光柵向量的一對應向量相 關聯,該第二複數個光柵向量係置於與該第一平面不相同 的第二平面中,該第二複數個光柵中的每一光柵係配置以 使入射於其上的光學能量,由共振的複數個輸入方向之任 一方向衍射至複數個輸出方向的一對應方向;以及 一光束引導裝置,包含可電子操控之相位移位元件的 陣列,用以使入射於該光束引導系統上的光學能量之一光 束偏轉,以使得該光束首先沿著對於該第一複數個光柵的 選定光柵之共振的該些輸入方向之選定方向,而被引導至 該第一複數個光柵的選定光柵,且該光束接著以與對於該 第二複數個光柵的選定光柵之共振的該些輸入方向之選定 方向相等的方向,而被引導至該第二複數個光柵。 4. 如申請專利範圍第3項所述之光束引導系統,其 1358552 i 中該第一複數個體積衍射光柵和該第二複數個體積衍射光 柵是不可操控的。 5. —種光束引導系統,包含: 第一複數個體積衍射光柵,該些光柵中的每一光柵係 與第一複數個光柵向量的一對應向量相關聯,該些光柵中 的每一光柵係配置以使入射於其上的光學能量,由共振的 複數個輸入方向之任一方向衍射至複數個輸出方向的一對 應方向; 第二複數個體積衍射光柵,該第二複數個體積衍射光 柵中的每一光柵係與第二複數個光柵向量的一對應向量相 關聯,該第二複數個光柵中的每一光柵係配置以使入射於 其上的光學能量,由共振的複數個輸入方向之任一方向衍 射至複數個輸出方向的一對應方向;以及 一光束引導裝置,包含可電子操控之相位移位元件的 陣列,用以使入射於該光束引導系統上的光學能量之一光 束偏轉,以使得該光束首先沿著對於該第一複數個光柵的 選定光柵之共振的該些輸入方向之選定方向,而被引導至 該第一複數個光柵的選定光柵,且該光束接著以與對於該 第二複數個光柵的選定光柵之共振的該些輸入方向之選定 方向相等的方向,而被引導至該第二複數個光柵。 6. 如申請專利範圍第5項所述之光束引導系統,其 中該第一複數個體積衍射光柵和該第二複數個體積衍射光 柵是不可操控的。 (S ) -3-
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