ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 08.08.2025
Просмотров: 2029
Скачиваний: 0
СОДЕРЖАНИЕ
В.Ш. Берикашвили э.А. Засовин а.К.Черепанов
Оптоэлектронные и радиооптические устройства и системы
1. Когерентная оптика и оптическая
1.1. Свойства света и его параметры
1.2. Оптоэлектронные приборы и устройства
1.3. Монохроматичность, когерентность и поляризация света
1.3.1. Монохроматическое излучение
1.3.4. Состояние и степень поляризации света
2.2. Преломление и отражение света на границе двух однородных сред
2.3. Особенности распространения оптического излучения в световодах
2.3.1. Конструкция волоконного световода
2.3.2. Потери излучения в световодах из кварцевых стекол
2.4. Взаимодействие света с веществом
2.5. Классификация оптоэлектронных приборов и устройств
2.6. Пассивные оптические элементы
2.6.1. Тонкие линзы и объективы
2.6.4. Матричное описание оптических систем
2.6.5. Аберрации оптических систем
2.6.6. Градиентные цилиндрические линзы (гцл)
3. Дисперсия, дифракция и интерференция света
3.3. Интерференция света и интерферометры
3.4. Двухлучевые интерферометры
3.4.1. Интерферометр Майкельсона
3.4.3. Интерферометр Фабри-Перо
3.4.4. Интерферометры Фабри-Перо на клине
3.4.5. Аналоги интерферометра Фабри-Перо
4.6. Интерферометр Маха-Цендера
3.5. Волоконно-оптические и интегрально-оптические интерферометры
3.5.1. Волоконно-оптический интерферометр Фабри-Перо
3.5.2. Волоконно-оптический интерферометр Маха-Цендера
3.6. Планарные диспергирующие элементы интегральной оптики
3.6.2. Волноводные диспергирующие элементы
3.6.3. Многоканальные волоконно-оптические линии связи
4. Электрооптические, магнитооптические и акустооптические устройства
4.1. Электрооптические эффекты
4.1.1. Поперечный электрооптический эффект Поккельса
4.1.2. Продольный электрооптический эффект Поккельса
4.1.3. Квадратичный электрооптический эффект Керра
4.2. Электрооптические модуляторы света
4.2.1.Модуляторы на основе продольного электрооптического эффекта Поккельса
4.2.2.Электрооптические модуляторы на основе поперечного электрооптического эффекта Поккельса
4.2.3. Электрооптические модуляторы вч и свч
4.3. Модуляторы на жидких кристаллах
4.4. Электрооптический эффект в цтсл-керамике
4.5. Магнитооптические эффекты
4.6. Акустооптическая модуляция
4.6.2. Акустооптические преобразователи
4.6.3. Свойства регулярных дифракционных решеток
4.6.4. Конструкция и особенности функционирования акустооптического модулятора
5. Оптическая обработка информации
5.1. Описание оптического сигнала
5.2.1. Частотный спектр одномерных сигналов
5.2.2. Разложение оптического сигнала в пространственно-временной спектр
5.2.2.1. Двумерный оптический сигнал и его информационная структура.
5.2.2.2. Дискретизация оптического сигнала
5.2.2.3. Дискретное двумерное преобразование Фурье
5.3. Аналоговые оптические процессоры
5.3.1. Акустооптические процессоры и их применение
5.3.2. Оптический процессор двумерного преобразования Фурье
5.4.1. Поляризационные электрооптические ацп
5.4.2. Фазовые электрооптические ацп
5.4.3. Гибридный электрооптический ацп
6.1. Классификация радиооптических систем
6.2. Структурные схемы основных радиооптических систем
6.2.1. Система с открытым каналом
6.2.2. Компоненты радиооптической системы с открытым каналом
6.2.3. Передающие оптические модули
6.2.4. Передающие оптические антенны
6.2.5.1. Светоизлучающие диоды
6.2.6.2. Компоненты приемного модуля
7. Распространение электромагнитных волн в атмосфере
7.1. Электрические и метеорологические характеристики атмосферы
7.1.1. Молекулярное поглощение радиоволн в парах воды и в кислороде
7.1.3. Ослабление энергии радио и оптического излучения в гидрометеорах
7.1.4. Влияние рефракции радиоволн и оптического излучения на связь
7.1.5. Потери электромагнитной энергии на преодоление замираний
7.1.6. Распространение электромагнитных волн в ионосфере
8. Лазерные локационные системы
8.1. Схема лазерной локационной системы
8.1.1. Многофункциональная система лазерной локации
8.1.2. Лазерные системы управления оружием
8.1.3. Лазерные системы связи и стыковки космических аппаратов
8.1.4. Расчеты параметров оптической связи
9. Обзорно–поисковые оптические системы
9.1. Системы с последовательным построением отдельных участков изображения
9.4. Измерение скорости в лабораторных условиях
9.4.1. Измерение скорости с помощью некогерентного излучения
9.4.2. Дифференциально-интерференционный метод измерения скорости
9.4.3. Дифракционный метод измерения скорости
9.4.4. Измерения скорости в поле движущихся отсчетных точек
9.5. Измерение угловых координат
9.5.1. Система кодирования без воспроизведения изображения
Рис.6.17. Полупроводниковый лазер
Рассмотрим основные характеристики лазеров.
Лазерное
излучение возникает при пороговой
плотности тока, которая зависит от
температуры. Для лазера из
пороговая плотность тока ~
при
и ~
при 77 К. Следовательно, для уменьшения
пороговой плотности тока необходимо
глубокое охлаждение инжекционного
лазера.
Инжекционные
лазеры с использованием гетеропереходов
имеют значительно меньшие пороговые
плотности токов и могут работать при
комнатной температуре в непрерывном
режиме. Гетеропереход – это переход
между двумя различными полупроводниками,
имеющими различную ширину запрещенной
зоны. Изучены гетеропереходы:
,
,
,
,[18].
Спектральная характеристика лазера, представляет собой зависимость интенсивности излучения от длины волн.
При токах меньших порогового возникает некогерентное излучение в основном из-за самопроизвольной рекомбинации, т.е. лазер работает как светодиод. При токах больших порогового значения устройство работает как инжекционный лазер, излучение становится когерентным, строго направленным, узкодиапазонным и более интенсивным.
Рис.6.18.
Спектральная характеристика ИК лазера
- кривая (2)при токе выше порогового
значения; излучение в режиме диода –
кривая (1) при токе ниже порогового
значения
![]()
-
Приемный оптический модуль
Приемные антенны
Структурная схема фотоприёмника представлена на рис.6.20. Приёмная антенна осуществляет обратное преобразование лучей света: падающий на входную апертуру широкий световой пучок фокусируется в пучок малого диаметра.
Рис.6.19. Яркостная характеристика лазера на основе GaAs при различных температурах
Геометрия лучей аналогична в первом и втором случаях, только направления стрелок необходимо поменять на обратные и углы θвх→ θвых. Система, изображённая на рисунке 5, называется телескопической системой Галилея.

Рис.6.20. 1 – приёмная антенна; 2 – фотодетектор; 3 – усилитель; 4 – обрабатывающее устройство; 5 – выходной сигнал
Для приёма оптического сигнала и его детектирования применяются в основном два метода, схемы которых приведены ниже:
а) метод прямого фотодетектирования (энергетический)
реализуется по схеме, изображенной на рис.6.21, в которой детектируется прямой сигнал, приходящий от источника через оптическую антенну на фотодетектор.
Рис.6.21. 1 – источник информации; 2 – фотоприёмник; 3 – усилитель фотоприёмника
б) метод гетеродинного приёма по реализуется по схеме, приведенной рис.6.22.
В этой схеме дополнительно введены источник гетеродинного излучения (4) и два зеркала.
Для реализации метода оптического гетеродинирования необходимо смешивать в плоскости фотодетектора две волны - сигнальную и волну дополнительного лазера, играющего роль гетеродина.
Рис.6.22. 1- источник информации, 2 – фотоприемник, 3 –усилитель фотоприемника, 4 - гетеродинный источник
На входе оптического приёмника размещается линзовая фокусирующая система, которая и является оптической приёмной антенной. Схемы таких антенн приведены ниже:
Рис.6.23. Зеркальная фокусирующая антенна; . 1 – зеркало, 2 – узкополосный фильтр, 3 – фотодетектор
Рис.6.24. Линзовая фокусирующая антенна; 1 – объектив (собирающая линза), 2 – узкополосный фильтр, 3 – фотодетектор
Рис.6.25. Телескопическая антенна; 1 – телескоп, 2 – узкополосный фильтр, 3 – фокусирующая линза, 4 – фотодетектор
Рис.6.26. Телескопическая антенна. 1 – объектив, 2 – диафрагма, 3 – окуляр, 4 – узкополосный фильтр, 5 – фокусирующая линза, 6 – фотодетектор; Dвх – диаметр входной линзы, dвх – диаметр
отверстия диафрагмы.
Сигнал фотодетектора необходимо усилить и демодулировать, для чего служат усилитель и демодулятор. Все три блока объединяют в одно устройство – приёмный модуль (аналогично передающему модулю).
6.2.6.2. Компоненты приемного модуля
Оптический приемный модуль представляет собой собранное в общем корпусе устройство, состоящее из фотодетектора (p - i - n – фотодиода или лавинного фотодиода) и малошумящего предварительного усилителя. В качестве усилителей используют различные схемы: усилитель с высоким входным сопротивлением (с коррекцией в области высоких частот) – усилитель “прямой линии”, усилитель с низким входным сопротивлением (без коррекции) и усилитель с обратной связью по напряжению – трансимпедансный усилитель, шумы которого значительно меньше, чем в усилителе без обратной связи. Кроме того, нет необходимости осуществлять частотную коррекцию трансимпедансного усилителя. Однако, у него есть недостаток – склонность к самовозбуждению на высоких частотах.
В основном используются две схемы, приведенные на рис.6.27: усилитель «прямой линии» или интегрирующий (схема а) и трансимпедансный усилитель (схема б).
Рис.6.27. Усилители приемного модуля; а) усилитель «прямой линии», б) трансимпедансный усилитель
Рассмотрим ток, возникающий в фотодиоде при попадании на него светового потока.
Как известно, с укорочением длины волны электромагнитного излучения оно начинает проявлять корпускулярные свойства, т.е. свойства частиц – фотонов. Кроме того, к излучению можно применить понятие температуры, которая находится из условия:
,
где
–постоянная
Планка, имеющая размерность действия,
–
постоянная
Больцмана.
Для нормальной температуры Т =293˚К, получаем частоту f=6,1·10 12 Гц и соответствующую длину волны λ= 49,2 мкм.
Число фотонов, излучаемых источником в секунду, можно определить по формуле
где
– излучаемая (передаваемая) оптическая
мощность.
Полагая Рпер=10 мВт, λ=10 мкм, получим n=5,03·1017 фотонов.
Принимаемая мощность Pпр будет равна
,
где
Sпр
-
площадь фотоприемника
,
R-
расстояние
от излучающей площадки до фотодиода, а
фототок Iф
с
учетом запаздывания на время
описывается выражением
,
где А – чувствительность фотоприёмника, IТ – темновой ток фотоприёмника, L – расстояние, которое проходят электроны внутри фотодиода.
В зависимости от того, в аналоговой или цифровой форме передаются данные по линии связи, требуется различная мощность оптических сигналов, принимаемых фотодетектором. Мгновенное значение фототока i(t) фотодетектора определяется с помощью соотношения
,
(6.1)
Где p(t) мгновенное значение мощности пучка света, падающего на фотодетектор.
Для p-i-n и лавинного фотодиода
,
(6.2)
где е- заряд электрона, h - постоянная Планка, - частота оптического излучения, G - коэффициент усиления фотодиода
(G =1 для p-i- n - диода), - отношение числа электронов к числу фотонов (квантовый выход).
При приеме сигнала в аналоговой форме с модуляцией интенсивности света, падающего на фотодетектор,
,
(6.3)
где Pr - мощность, принимаемая оптическим модулем, m - глубина модуляции в %, m - частота модуляции.
Подставляя p(t) в выражение для фототока, получим:
,
(6.4) где первое слагаемое
–переменная составляющая тока сигнала,
а второе –
темновой
ток, медленно меняющийся во времени.
Средний квадрат первого слагаемого
составляет
(6.5)
при Т→∞.
Второе слагаемое в (6.4) средняя величина постоянного тока равная
.
Полезный сигнал, возникающий на фотодиоде, может маскироваться шумами в оптической системе и в усилителе.
В оптических системах связи имеются шумы, источниками которых являются сам сигнал и фотоприемник. Первый – возникает из-за флуктуаций при регистрации фотонов фотодетектором – квантовый шум
,
(6.6)
где В – ширина полосы пропускания, F– шум, обусловленный внутренним процессом лавинного умножения в фотодиоде.
.
(6.7)
Здесь х – фактор избыточного шума, равный 0,2…0,3 для хороших кремниевых фотодиодов, используемых при детектировании света с длиной волны меньшей λ=1,1 мкм.