Электрооптическое устройство с несколькими
Похожие патенты | МПК / Метки | Текст | Заявка | Код ссылки
Номер патента: 183485
Авторы: Меньших, Новосибирский
Текст
18348 ОПИСАНИЕИЗОБРЕТЕНИЯК АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ Сова Ссаетекиа Социалистических Ресаублнасвидетельст е о ави л.ф 42 тп, 14 Заявле 11,1965 ( 1019835/26-2 рисоединением заявкиЧП орит Комитет ао делам иаааретений и открыти срн Совете Министра СССР,чДК 681,142.07(088,8 убликовано 17.И,1966, Бюллетень13 Дата опубликования исания 2 бЛ 111.19 ЗЛЕКТРООПТИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО С НЕСКОЛЬКИ УСТОЙЧИВЫМИ СОСТОЯНИЯМИ Известны электрооптические устройства с несколькими устойчивыми состояниями, содержащие оптическую линию задержки, фотоэлектрический преобразователь, СВЧ-усилитель, детектор с интегрирующим звеном и перестраивающийся СВЧ-генератор. В этих устройствах, использованы два модулятора света, что усложняет конструкцию и снижает надежность,Предложенное устройство отличается от известных тем, что для его упрощения, повышения надежности и увеличения числа устойчивых состояний, в нем оптическая линия задержки содержит отражающее зеркало, установленное вне основной части устройства и полупрозрачное зеркало, установленное под углом 45 между поляроидом и электрооптическим кристаллом светового модулятора.На фиг. 1 изображена схема предлагаемого устройства; на фиг. 2 - его амплитудно-частотная характеристика.Устройство содержит электрооптический модулятор 1 с кристаллом 2 Поккельса, помещенным в электрическое поле СВЧ объемного резонатора 8, а также скрещенные николи 4 и б (поляроид и анализатор соответственно), оптическую линию задержки б с отражающим зеркалом 7, полупрозрачные зеркала 8 и 9, фотоэлектрический преобразователь 10 (например, фотоэлектронный умножитель), широкополосный СВЧ-усилитель 11 (например,на лампе бегущей волны; ФЭУ и ЛБВ могутбыть объединены в единый блок-фото ЛБВ),СВЧ-детектор с интегрирующим звеном 12,5 управитель частоты 13 и перестраиваемый почастоте СВЧ-генератор 14 (например, на лампе обратной волны типа О).Устройство представляет эквивалентно обобщенный четырехполюсник с немонотонной ам 10 плитудной характеристикой (см. фиг. 2) гребенчатого типа. Замыкание его в петлю обратной связи (что представлено прямой обратной связью) согласно классическому рассмотрению обеспечивает наличие у системы15 многих устойчивых положений равновесия.Точками на графиках обозначены области устойчивого равновесия, в каждой пз которыхможет неограниченно долго находиться прибор (режим его работы). Другие пересече 20 ния характеризуют области неустойчивогоравновесия в приборе, Каждому устойчивомуположению равновесия отвечает определенноезначение частоты колебаний СВЧ-генерато.ра 14,25 Устройство работает следующим образом,Луч света (в общем случае некогерентногои немопохроматического), проходя через поляроид 4, становится линейно поляризованным. Затем после прохождения через полу 30 прозрачное зеркало 8 он воздействует на183485 5 то го 25 30 35 40 45 50 55-- (6( -4 4 6065 электрооптический модулятор 1, собранный на электрооптическом изотропном кристалле 2 Поккельса и СВЧ объемном резонаторе 3.Если в резонаторе отсутствуют электрические колебания, то свет проходит через линию задержки б, отражается от зеркала 7, вновь проходит линию задержки и выходит из модулятора 1, оставаясь линейно поляризованным. При этом часть светового потока отражается от полупрозрачного зеркала 8 и воздействует на анализатор, в качестве которого использован скрещенный николь. Как известно, свет, ориентированный поляроидом 4, например, в вертикальной плоскости не проходит через скрещенный николь б, так как последний ориентирует свет в горизонтальной плоскости. На выходе анализатора световой поток отсутствует, если резонатор 3 не возбужден,Так как резонатор 3 связан с СВЧ-генератором 14, то в нем имеются электромагнитные колебания, которые приводят к модуляции света в кристалле 2 по поляризации. Кристалл 2 Поккельса обладает свойством двойного лучепреломления в электрическом продольном поле. При приложении к кристаллу переменного электрического СВЧ-поля световой поток на выходе кристалла для прямой волны, распространяющейся от источника света к зеркалу 7, становится эллиптически поляризованным, т. е. модулируется по поляризации.Эллиптически поляризованный свет может быть представлен, как известно, суперпозицией двух линейно поляризованных компонент света, электрические векторы которых колеблются во взаимно перпендикулярных направлениях с частотой света, причем характер поляризации зависит от сдвига фаз между этими колебаниями. Если сдвиг фаз равен нулю, то результирующее колебание - это линейно поляризованный свет. Если разность фаз составляет 90, то результирующий свет является поляризованным по кругу (амплитуды компонент считаются одинаковой величины). При произвольном значении угла разности фаз свет представляется в общем случае эллиптически поляризованным.Пусть амплитуда напряженности электрического СВЧ-поля такова, что при однократном прохождении линейно поляризованного света через кристалл 2 Поккельса свет на его выходе становится эллиптически поляризованным с углом разности фаз, равным 45, (это условие всегда легко выполнимо). Иначе говоря, вдоль оптической линии задержки б распространяется свет с периодически изменяющимся характером поляризации, причем угол разности фаз б осциллирует в пределах с периодом осцилляции, равным периоду СВЧ-колебания, действующего в СВЧ-резонаторе 3, Таким образом, модулятор 1 для прямой волны выполняет функцию формирующего устройства т. е. преобразует непрерывный и неизменный по амплитуде световой поток с линейной поляризацией в непрерывный и неизменный по амплитуде (интенсивности) световой поток с периодически изменяющимся характером поляризации.Поляризационно-модулированная обратная световая волна, распространяющаяся от зеркала 7 к модулятору 1, вновь проходит через модулятор после некоторой задержки т в оп 21 п тической линии задержки б, равной т=, (2)с где 1 - конструктивная длина линии (расстояние между модулятором и зеркалом),и - показатель преломления среды, запол 15 няющей линию задержки, с - скорость света в вакууме,В зависимости от соотношения времени задержки в линии б и периода СВЧ-колебаний в резонаторе 3 модулирующее вторичное воздействие модулятора 1 на обратную световую волну может быть различным, Так, если в момент прихода па модулятор волны света, характеризующейся углом 6, равным 45, напряженность электрического поля в кристалле 2 такова, что создает дополнительное луче- преломление на 45, то на выходе модулятора свет имеет разность фаз 90, т. е. имеет круговую поляризацию. Такое совпадение настройки модулятора с моментом прихода на него света с углом разности фаз 45 как бы эквивалентно удвоению длины кристалла 2, так как известно, что разность фаз д пропорциональна длине кристалла (при неизменной напряженности электрического управляющего поля),Если в момент поступления на модулятор света с разностью фаз линейно поляризованных компонент эллиптически поляризованного света, равной 45", состояние настройки модулятора таково, что создает отрицательное приращение разности фаз на - 45, то выходной световой поток после модулятора линейно поляризован, то есть такой же, как в отсутствие электрического поля в кристалле 2. Могут быть также другие промежуточные значения результирующего угла сдвига фаз в выходном потоке света, дважды прошедшего модулятор 1.Важно то, что характер поляризации в выходном световом потоке, дважды прошедшим модулятор, зависит от частоты СВЧ-колебаний в резонаторе 3. Таким образом, световой модулятор 1 для обратной волны света осуществляет функции поляризационной схемы совпадений,Угол сдвига фаз б для прямой волны света определяется как Ь=(ЙЕосовоЛ, (3) где К - постоянная Поккельса; с 1 - длина кристалла 2 Поккельса; Ео - амплитуда напряженности электрического поля в кристалле 2; со - круговая частота СВЧ-колебаний в резонаторе 3.Угол сдвига (дополнительного) фаз бо для обратной волны светя находят с учетом времени задержки в линии б как б.= КСКЕосоз(Е+ с) оо, (4) где т - время задержки в линии (3), определяемое на основании выражения (2),Тогда суммарный сдвиг фаз линейно поляризованных компонент эллиптически поляризованного света на выходе модулятора (после его двойного прохождения светом), обозначаемый как б, равен б. =Ь,+Ь.,=2 КЙЕосоыр сов (н 1+ р), (5) где угол р определяется задержкой т какПоэтому на основании выражения (5) можно заключить, что результирующая разность фаз 6 может изменяться по модулю в преде- лах О (о;1= - "соз " ( -(8) 2 2 2в зависимости от угла б, который, в свою очередь определяется значением частоты а колебаний в резонаторе 3.Для заданного значения частоты а член 2 КЙЕосозр выражает амплитуду угла б в гыражении 15), следовательно, последняя существенно зависит от частоты колебаний в резонаторе,Как извесгно, при наличии скрещенных николей 4 и б интенсивность выходного света (после николя б) достигает максимума при условии, что б = - , или минимальна, если=О. Таким образом, условия максимума и минимума выходной интенсивности света могут быть записаны в следующей форме:- гпах -о= 2-,г, (9)1 о 2 1 ов -. 2/1+1-- гп 1 п - = - , (1 О) о 2 2 где г = 1, 2, 3,- целое число,1 - интенсивность выходного света (после николя б),1 о - интенсивность облучения (до николя4).Световой поток, промодулированный по амплитуде колебаниями СВЧ, амплитуда которого существенно зависит от частоты модулирующих СВЧ-колебаний, преобразуется в фотоэлектрическом преобразователе в соответствующей величины электрическое напряжениеЬ(1), равно Ю(г) =т 1 осозсозсо 1, (11)2 Как было указано выше, амплитуда напряженности электрического поля Е, выбирается так, что 6=45, т. е. имеет место равенство и представляющее СВЧ-колебание с частотнозависимой амплитудой, Коэффициент о 1 выражает степень преобразования световой энергии в электрическую в фотоэлектрическом5 преобразователе,СВЧ-колебание с выхода фотоэлектрического преобразователя 10 усиливается затем вширокополосном СВЧ-усилителе 11 (если этонеобходимо) и детектируется в детекторе 12,10 работающем, например, в режиме квадратичного детектирования. Выход (нагрузка) детектора связан с интегрирующим звеном, усредняющим значение продетектирова нногосигнала. Полученное значение напряжения15 У, является управляющим для работы управителя частоты 13 и равно2 шю -)аР)с= У,асов - , О 2)г,2 согде К - коэффициент усиления в усилите.ле 11 по напряжению,25 К о - коэффициент детектирования вдетекторе 12У, р - наибольшее возможное значениеуправляющего напряжения.Из выражения (12) непосредственно следует,30 что управля.ощее напряжение Ур представляет собой немонотонную функцию (см, фиг,2) гребенчатого типа, аргументом которой является частота колебаний о в резонаторе о(при постоянном значении времени задержки35 т в линии б).Управляюшее напряжение воздействует науправитель частоты 1 З и приводит к изменению частоты генерируемых в СВЧ-генератореИ колебаний, например, по закону;40о - о) )о(1 + асопр) (13)где о) - текущее значение частоты колеб.ний СВЧ генератора 14,жпип - минимальное значение частоты,45 получаемое при 13 р -- О,а - некоторый постоянйый коэффициент, имеющий смысл крутизныпреобразования управляющего напряжения в частоту колебаний.50 Графически выражение (13) представляется в форме прямой обратной связи на фиг. 2.На основании выражений (12) и (13) можно записать уравнение55о = п 1+ аl,сов - ) (14)В качестве неизвестного в данном уравнениивыступает частота о). Уравнения типа (14)60 легко реша)отся графическим методом (см,фиг, 2): в точках пересечения двух графиков(12) и (13) находятся корни уравнения (14).На основании классических представленийо построении многоустойчивых элементов и65 систем замыкание в цепь обратной связи че.(15) аг Составитель В, А. Субботинтехина Техред А. А. Камышиикова Корректор М. П. Ромашова едакто Заказ 2426/19 Тираж 1075 Формат бум, 60 Х 90/з Объем 0,44 изд. л, ПодписноеЦНИИПИ Комитета по делам изобретений и открытий при Совете Министров СССРМосква, Центр, пр. Серова, д. 4 Типография, пр. Сапунова, 2 тырехполюсника с пемопотонной амплитудной 1 амплитудно-частотной) характеристикой гребенчатой формы приводит к многоустойчивому режиму работы системы авторегулирования. Устойчивыми будут те положения равновесия (число их равно числу корней уравнения (14), то есть равно числу пересечений графиков функций на фиг. 2), которые образованы пересечениями графиков соответствующих функций в точках (отмечены на фиг. 2), в которых соответствующие функции имеют производные разных знаков. Таким образом, число устойчивых состояний равновесия, которое может быть реализовано в системе, равно числу горбов немонотонной характеристики четырехполюсника (обобщенного). Как следует из выражения (9), определяющего максимум немонотонной амплитудно-частотной характеристики,четырехполюсника, увеличение числа устойчивых состояний равновесия возможно при увеличении времени задержки т в линии б, так как- : ЛТ где Т - период колебаний в СВЧ-резонаторе 3. При этом имеется в виду, что такое увеличение числа устойчивых состояний равновесия в приборе достигается при одном и том же значении перекрытия по частоте генерируемых генератором 14 колебаний, то есть и при одной и той же величине отношения максималь но генерируемой частоты СВЧ-колебаний кминимальной (это перекрытие обычно определяется параметрами применяемого СВЧ-генератора, оно максимально в случае применения генераторов на лампах обратной волны типа 10 0),Предмет изобретенияЭлектрооптическое устройство с несколькими устойчивыми состояниями, содержащее 15 электрооптический модулятор света, оптическую линию задержки, фотоэлектрический преобразователь, СВЧ-усилитель, детектор с интегрирующим звеном, устройство управления частотой и перестраиваемый СВЧ-генера тор, отличапщееся тем, что, с целью упрощения, повышения надежности и увеличения числа устойчивых состояний, в нем оптическая линия задержки содержит отражающее зеркало, установленное вне основной части уст ройства, а также полупрозрачное зеркало, установленное под углом 45 между поляроидом и электрооптическим кристаллом светового модулятора.
СмотретьЗаявка
1019835
Новосибирский государственный университет, О. Ф. Меньших
МПК / Метки
Метки: несколькими, электрооптическое
Опубликовано: 01.01.1966
Код ссылки
<a href="https://patents.su/4-183485-ehlektroopticheskoe-ustrojjstvo-s-neskolkimi.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентов СССР">Электрооптическое устройство с несколькими</a>
Предыдущий патент: Арифметическое устройство для выполнения
Следующий патент: 183486
Случайный патент: Устройство для диагностирования давления в пневматических шинах колесных транспортных средств