Волоконно-оптическое устройство синхронизации

 

Волоконно-оптическое устройство синхронизации содержит лазер 1, модулятор 2, опорный генератор 3, оптический канал 4, фотоприемники 5, 10, фазовращатель 11. оптический вентиль 6, оптические разветвители 7,9, световод 8. 1-2-6-7-8-9-5, 7-10-11, 3-2,3-11. 1 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (я)5 Н 04 В 10/02

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАТЕНТНОЕ

ВЕДОМСТВО СССР (ГОСПАТЕНТ CCCP) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕРЬСТВУ

1 (21) 4725610/09 (22) 27,07,89 (46) 15.12.92. Бюл. М 46 (71) Московский институт радиотехники, электроники и автоматики (72) Д.И.Мировицкий, В.Л.Назаров, С.А.Плетюхин и Н.Н.Себекина (56) Радиотехника и электроника, 1987, т. 32, М 3, с. 658.

„„ Ы„„1781830 А1

2 (54) ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО СИНХРОНИЗАЦИИ (57) Волоконно-оптическое устройство синхронизации содержит лазер 1, модулятор 2, опорный генератор 3, оптический канал 4, фотоприемники 5, 10, фазовращатель 11, оптический вентиль 6, оптические разветвители?,9, световод 8. 1-2-6-7-8-9-5, 7-10-11, 3-2, 3-11. 1 ил.

1781830

Изобретение относится к технике связи оптического диапазона и может быть использовано для фазирования пространственно разнесенных радиотехнических систем, Известно устройство синхронизации разнесенных гетеродинов в радиоинтерферометре, в котором каналом связи является радиорелейная линия, Устройство содер>кит 2 балансных смесителя, 2 схемы фазовой автоподстройки рабочей частоты, 2 схемы фазовой автоподстройки несущей частоты, генератор несущей частоты. генератор боковой полосы, схему, поддерживающую разность частот задающих генераторов. Для формирования когерентных сигналов разнесенных гетеродинов используется метод частотного суммирования двух сигналов с близкими частотами.

Недостатком данного устройства является низкая помехозащищенность радиорелейного канала связи эа счет большой загруженности радиодиапазона и подверженности промышленным и атмосферным помехам;

Известно устройство фазовой синхронизации гетеродинов с волноводным каналом связи, Устройство содержит задающий генератор, следящую систему управления длиной волноводэ и модулированную нагрузку. Фазовая подстройка осуществляется по методу отражения части СВЧ-сигнала от модулированной нагрузки.

Однако данное устройство нецелесообразно использовать для синхронизации разнесенных позиций при расстоянии между ними )100 Ом из-за большого расхода дорогостоящего материала, требуемого для изготовления волновода.

Прототипом изобретения является устройство синхронизации разнесенных пунктов; Устройство содержит 2 лазера с различной длиной волны, излучение которых с помощью системы зеркал совмещены в один луч и модулируется СВ -i-сигналом опорного генератора частотой Я в электрооптическом модуляторе, выход которого через коллимирующую опт ику, связан с оптическим каналом связи. На выходе канала, в качестве которого служит свободное пространство, расположен приемный телескоп, С помощью системы зеркал и фильтров оптическое излучение после прохождения телескопа разделяется на два оптических канала с разными длинами волн и демодулируется в фотоприемниках. Сигналы частотой Я с выходов фотоприемников поступают на входы фэзометра. который измеряют разность фаз модулирующих сигналов, распространяющихся на двух оптических несущих, Управляющий сигнал с фазометра поступает на вход фазовращателя.

Однако в данном устройстве -ойтйче5 ские несущие распространяются непосредственно в атмосфере. Поэтому известному устройству присущи следующие недостатки.

Синхронизация возможна между пунк10 тами, находящимися s прямой видимости.

Для переориентации траекторий световых пучков в соответствии с профилем местности необходимо введение. дополнительных оптических устройств.

15 Точность д р синхронизации разнесенных пунктов при использовании открытого светового канала связи определяется вели. чиной д p = (Х(Л1) /Х(Л1 ) — f(ib )), гдето р

-точность измерения разности фаз огибаю20 щих на двух оптических несущих с длинами волн ill и Xz; fbi) — функция, определяющая дисперсию оптического сигнала в атмосфере для Л, где i = 1,2. При ib = 0,63 мкм, i = 0,44 мкм f(iLq)/f (Л1 ) — f (Ë2)-20. Это ограничивает точность синхронизации, т,к, для обеспечения заданной погрешности д <р необходимо точное измерение разности фаз. Кроме того, в данном устройстве не . учитываются сезонные колебания геометрической длины канала связи и нестабильность пространственного положения светового пучка за счет перемещения воздуха на трассе, что также снижает точность фазиро,вания.

Целью изобретения является повышение точности синхронизации.

Цель достигается тем, что в устройстве синхронизации, содержащем последовательно расположенные на одной оптиче40 ской оси лазер, модулятор, другой вход которого соединен с выходом опорного генератора, оптический канал связи и первый фотоприемник, а также последовательно соединенные второй фотоприемник и фазов45 ращатель, причем выходы прямого сигнала и отраженного сигнала оптического канала связи соединены с входами второго фотоприемника, оптический канал связи выполнен в виде последовательно расположенных на одной оптической оси оптического вентиля, первого оптического разветвителя, световода и второго оптического разветвителя, причем два выхода первого оптического разветвителя являются выходами прямого и отраженного сигнала, а вход оптического разветвителя является входом оптического канала связи, один выход второго оптического разветвителя является входом оптического

1781830 канала, а вход и другой выход втс рого оптического разветвителя соединены между собой, причем выход опорного генератора соединен с другим входом фазовращателя, Суть изобретения заключается в коррекции фазы модулирующего сигнала за счет выделения набега фазы поднесущей, вызванного влиянием дестабилизирующих воздействий в световодном канале связи, Изменение параметров окружающей среды (температура, давление и т.д.) вызывает изменение электрической длины световода, что приводит к изменению фазы поднесу.щей на его выходе. Измерение разности фаз

2Л р поднесущей прямого сигнала и отражен ного сигнала, дважды и ро шедшего световод, . позволяет вырабатывать управляющий сигнал, пропорциональный

hrp, и компенсировать этот набег фазы. Таким образом, при изменении условий на трассе распространения сдвиг фазы сигнала в фазовращателе изменяется таким образом. чтобы разность фаз между сигналами на двух выходах устройства оставалась постоя н ной, Волоконно-оптическое устройство синхронизации (cM. чертеж) содержит последовательно расположенные и связанные между собой лазер 1, модулятор 2, связанный с опорным генератором 3, оптический канал связи 4 и первый фотоприемник 5.

Оптический канал связи 4 выполнен с петлей обратной связи в виде последовательно расположенных оптического вентиля 6, первого волоконно-оптического разветвителя

2х2 7, световода 8 и второго волоконно-оптического разветвителя 1х3 .9. Два выхода первого разветвителя 7 оптического канала

4 подключены ко входу второго фотоприемника 10, выход которого связан с одним входом фазовращателя 11, Другой вход фазовращателя 11 подсоединен с выходом опорного генератора 3.

Устройство работает следующим образом, Сигнал лазера 1, проходя модулятор 2, приобретает модуляцию на частоте.> опорного генератора 3. Модулированное оптическое излучение поступает в оптический канал связи 4, где после прохождения оптического вентиля 6 и первого разветвителя 7 возбуждает световод 8. Часть излучения лазера 1 первым разветвителем 7 направляется на вход второго фотоприемника 10. На выходе оптического канала связи 4 второй разветвитель 9 разделяет оптическое излучение на две части, одно из которых попадает на фотоприемник 5. где и демодулируется, Другая часть излучения за счет того, что два выхода разветвителя 9

1х3 соединены между собой, распространяется по световоду 8 в обратном направлении. Оптический вентиль 6 обеспечивает однонаправленность передачи так, что сигнал дважды прошедший световод,не попадает в резонатор лазера, а разветвителем 7 направляется на фотоприемник 10. На оптический фотоприемник 10 поступают два сиг10 нала: сигнал на входе канала связи 4 и сигнал, дважды прошедший по нему. На выходе фотоприемника 10 появляется сигнал биений, который является управляющим сигналом фазовращателя 11, на управляемый вход которого подается сигнал опорно20

ro генератора 3. Фазовращатель 11 поддерживает фазу сигнала опорного генератора 3 с учетом условий распространения на трассе. Таким образом, разнесенные обьекты работают синфазно.

Выполнение в устройстве синхронизации оптического канала связи в виде световода с волоконно-оптическими разветвителями на входе и выходе позволяет повысить точность синхронизации по сравнению с прототипом в 20 раз при одинаковой точности фазовых измерений, т.к. в заявляемом устройстве точность

hpопределяется только точностью hp измерений разности фаз сигналов опорного генератора и модулирующего сигнала, распространяющегося по световоду, тогда как в прототипе д р 20 Лp, Необходимо отметить, что точность синхронизации в прототипе может снижаться также и за счет того, что в основе работы устройства заложен метод, не учитывающий влияние влажности, непостоянства содержания СО в воздухе и т.д, В заявляемом устройстве стабилизация фазы осуществляется по изменению электрической длины световода, учитывающей изменение любого параметра окружающей среды. Кроме того, значительно упрощается конструкция устройства в целом за счет отсутствия громоздких линзовых и зеркальных систем различного назначения. Приведенные технико-конструктивные преимущества позволяют получить экономический эффект при использовании устройства, например, для синхронизации гетеродинов в радиоинтерферометре, Формула изобретения

Волоконно-оптическое устройство синхронизации, содержащее последовательно расположенные на одной оптической оси лазер, модулятор, другой вход которого соединен с выходом опорного генератора, оптический канал связи и первый фотоприемник, а также последовательно со1781830

Составитель Г.Костенко

Техред M.Moðãeíòàë Корректор Т.Палий

Редактор

Заказ 4282 Тираж . . Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул,Гагарина, 101 единенные второй фотоприемник, и фазовращатель, причем выходы прямого сигнала и отраженного сигнала оптического канала связи соединены с входами второго фотоприемника, о т л и ч а ю щ е е с я тем, что, с целью повышения точности синхронизации, оптический канал связи выполнен в виде последовательно расположенных на одной оптической оси оптического вентиля, первого оптического разветвителя световода и второго оптического разветвителя, при8 чем два выхода первого оптического разветвителя являются выходами прямого и отраженного сигналов, э вход первого оптического разветвителя является входом

5 оптического канала связи; один выход второго оптического разветвителя является выходом оптического канала, а вход и другой выход второго оптического разветвителя соединены между собой, причем выход опор10 ного генератора соединен с другим входом фазовращателя.

Волоконно-оптическое устройство синхронизации Волоконно-оптическое устройство синхронизации Волоконно-оптическое устройство синхронизации Волоконно-оптическое устройство синхронизации 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к оптике, в частности к оптическим системам связи

Изобретение относится к специализированной вычислительной технике и может быть использовано для оптимального оценивания нелинейных стохастических сигналов

Изобретение относится к специализированной вычислительной технике и может быть использовано при создании оптических вычислительных машин

Изобретение относится к специализированной вычислительной технике и может быть использовано при создании оптических вычислительных машин

Изобретение относится к специализированной вычислительной технике и может быть использовано при создании оптических вычислительных машин

Изобретение относится к технике космической оптической связи

Изобретение относится к адаптерам для коммуникационных портов, в частности к устройствуу для сопряжения электрического коммуникационного порта с оптическим коммуникационным портом

Изобретение относится к схеме для оптического преобразования частоты

Изобретение относится к оптическому устройству коммутации для проключения оптических ячеек информации с по меньшей мере, одним соединенным со стороны входа с входами оптического устройства коммутации оптическим пространственным многократным координатным соединителем и, по меньшей мере, одной образованной множеством световодов с градуированными временами прохождения, равными целочисленному n-кратному (с n 0) длительности ячеек информации оптической арфой времен прохождения

Изобретение относится к области оптической техники и может быть применено в системах, использующих лазерное излучение

Изобретение относится к оптической обработке информации
Наверх