Научная статья на тему 'Оптическое когерентное гетеродинирование и детектирование на основе волоконных световодов'

Оптическое когерентное гетеродинирование и детектирование на основе волоконных световодов Текст научной статьи по специальности «Электротехника, электронная техника, информационные технологии»

CC BY
339
74
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Текст научной работы на тему «Оптическое когерентное гетеродинирование и детектирование на основе волоконных световодов»

УДК 621.391.272

В.Г. Сердюков, А.В. Цыганкова, Е.А.Фисенко, А.А.Гайдук

ОПТИЧЕСКОЕ КОГЕРЕНТНОЕ ГЕТЕРОДИНИРОВАНИЕ И

ДЕТЕКТИРОВАНИЕ НА ОСНОВЕ ВОЛОКОННЫХ СВЕТОВОДОВ

В работах, в частности [1-5], анализируются акустооптические устройства различного назначения, где используется оптическая гетеродинная подсветка (ОГП) фотоприемника (ФП). ОГП предлагается обеспечить подачей на ФП (одноэлементный или многоэлементный) опорной волны (ОВ) и дифрагированной волны (ДВ) +1 порядка Е+1 с помощью волоконных световодов (ВС). ОВ может быть падающей волной (ПВ) от коллиматора Еп или ДВ нулевого порядка Е0, которые соответственно имеют вид [5]:

En = E0 • exP{jk0r}exP{jc0t},

E0 = E0 • exp{jk0r}-exp{j00t}-¥0 (а), E+1 = E0 • exP{kir}' exp{j(cc ±Qз )t + p\/\(а), где r - радиус-вектор точки наблюдения, coc, Qз = c0 - частоты световой и звуковой волн, с0, р - частота и фаза анализируемого сигнала, полная фаза которого может быть, в общем случае, представлена c0t + р()+р, E0 -амплитуда ПВ, к0, к1 - волновые вектора Еп и Е+1, а - индекс фазовой модуляции, /0(а) = J0(а), //(а) = J1 (а) (J0(а),J1 (а) - функция Бесселя) для дифракции Рамана-Ната и /0 (а)= сов(0,5а), / (а) = sin(0,5а) для дифракции Брэгга.

Рассмотрены различные варианты обеспечения ОГП на ВС. Предлагаемый способ ОГП, как показывает анализ, практически реализуем, что косвенно подтверждается работой [7] и обеспечит более высокие конструктивнотехнологические и эксплуатационные характеристики акустооптических устройств.

1. Клудзин В.В., Пресленев Л.Н. Когерентное запоминание в акустооптических линиях задержки. // Акустооптические методы и техника обработки информации. Л.: ЛЭТИ, 1980, с. 54-59.

2. Круглов И.А., Наумов К.П. Теория работы акустооптического следящего фильтра // Акустооптические методы и техника обработки информации. Л.: ЛЭТИ, 1980, с. 48-54.

3. Пашков А.М., Гасанов А.Р. Акустооптический следящий приемник частотно-модулированных сигналов // Радиотехника, 1997, № 11, с. 2628.

4. Егоров Ю.В., Наумов К.П., Ушаков В.И. Акустооптические процессоры. М.: Радио и связь, 1991, 160 с.

5. Кулаков С.В. Акустооптические устройства спектрального и корреляционного анализа. Л.: Наука, 1978, 178 с.

6. Петрунькин В.Ю., Водоватов И.А., Ветров К.В. К вопросу дифракции света на ультразвуке // Обработка радиосигналов акустоэлектронными и акустооптическими устройствами. Л.: Наука, 1983, с. 51-59.

7. Лаврентьев А.Н. и др. Анализатор спектра радиосигналов с волоконнооптической линией задержки // Радиотехника, 1998, № 1, с. 88-90.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.