ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 08.08.2025

Просмотров: 2010

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

СОДЕРЖАНИЕ

В.Ш. Берикашвили э.А. Засовин а.К.Черепанов

Оптоэлектронные и радиооптические устройства и системы

Монография

Москва 2010

Введение

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

1.3.2. Когерентность

1.3.3. Поляризация излучения

1.3.4. Состояние и степень поляризации света

2. Геометрическая оптика

2.1. Распространение 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

2.6.2. Коллиматоры

2.6.3. Зеркальный телескоп

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

3.1. Дисперсия света

3.2. Дифракция света

3.3. Интерференция света и интерферометры

3.4. Двухлучевые интерферометры

3.4.1. Интерферометр Майкельсона

3.4.2. Эшелон 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

1 ¬ Лазер одномодовый, 2 ¬ расширитель луча, 3, 6 ¬ полупрозрачные пластины, 4, 7 ¬ зеркала, 5 ¬ исследуемая среда, 8 ¬ видеокамера, 9 ¬ интерфейс, 10 ¬ пк

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

3.6.1. Планарные волноводы

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

4.3.1. Физические свойства жк

4.4. Электрооптический эффект в цтсл-керамике

4.5. Магнитооптические эффекты

4.6. Акустооптическая модуляция

4.6.1. Явление фотоупругости

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. Методы Фурье-анализа

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. Оптоэлектронные ацп

5.4.1. Поляризационные электрооптические ацп

5.4.2. Фазовые электрооптические ацп

5.4.3. Гибридный электрооптический ацп

6. Радиооптические системы

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. Источники излучения

6.2.5.1. Светоизлучающие диоды

6.2.5.2. Лазерные диоды

6.2.5.3. Лазеры

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

7.1.2. Влияние аэрозолей, дымки, туманов и облаков на ослабление коротковолнового и оптического излучения

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

9.2. Двухканальные системы

9.3. Измерение дальности

9.3.2. Фазовые дальномеры

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

9.5.2. Система кодирования с воспроизведением изображения

Заключение

Библиографический список

Содержание

Условие полного внутреннего отражения от поверхности раздела сред с разными показателями преломления показывает, что свет будет удерживаться в среде с показателем преломления n2 при n2 > n1.

Связь плотности ρ с показателем преломления n определяется эмпирическим законом: , где коэффициент с размерностью плотности. Чем выше плотность, тем выше n: .

Одним из важных параметров является угол Брюстера

Если отраженный и преломленный углы взаимно перпендикулярны, то отраженный луч будет линейно поляризованным. Это условие будет выполняться при , где угол

Б=arctg( n2/n1).

называется углом Брюстера. Пластины, расположенные под углом Брюстера, применяют для получения линейно поляризованного излучения и используют в лазерах для получения одночастотного излучения.


2.3. Особенности распространения оптического излучения в световодах

Для передачи электромагнитного излучения оптического диапазона в заданную область пространства, в основном, используют диэлектрические волноводы в виде круглых, прямоугольных и тонкопленочных структур. Их иногда называют световодами. Диэлектрические волноводы, длина которых много больше их поперечного сечения, обычно с круглым, а иногда и с прямоугольным поперечным сечением (пленки), называют волоконными световодами или оптическими волокнами. Оптические волокна с оболочкой из кварцевого стекла и сердцевиной из кварцевого стекла, легированного германием, являются в настоящее время основным видом направляющих трактов, используемых для передачи оптических сигналов на большие и малые расстояния. Используются однослойные, двухслойные, трехслойные и многослойные световоды, со ступенчатым или градиентным профилем показателя преломления сердцевины. В настоящее время наиболее распространенными являются двухслойные волоконные световоды со ступенчатым профилем показателя преломления и градиентные световоды с параболическим профилем показателя преломления.

2.3.1. Конструкция волоконного световода

Конструкция двухслойного волоконного световода, состоящего из сердцевины (центральной жилы) и оболочки представлена на рис. 2.4.

Оболочка волоконного световода выполнена из кварцевого стекла, имеющего показатель преломления n0=1,451. Центральная часть, световодная сердцевина, выполнена из кварцевого стекла, легированного окисью германия, и имеет показатель преломления nс=1,465.

Рис. 2.4. Продольный разрез двухслойного волоконного

световода и схема распространения светового луча

в сердцевине световода

При прохождении луча света из одной среды в другую на границе раздела сред происходит отражение и преломление света. При этом согласно закону Снеллиуса справедливо соотношение

, (2.8)

где - угол падения луча из сердцевины на оболочку, а- угол преломления в оболочке.


При некотором критическом значении , уголи. Угол называется критическим углом внутреннего отражения. Если угол падения из сердцевины , происходит полное внутреннее отражение от границы сердцевины с

оболочкой.

Распространение света в трехслойной среде подробно рассмотрено в работе [14]. Согласно этой работе при полном внутреннем отражении поле направляемой волны сосредоточено, в основном, в области сердцевины волокна. Некоторая часть поля все же проникает в оболочку, но оно спадает почти экспоненциально в радиальном направлении от границы сердцевины. Величина этого поля на наружной поверхности волокна может быть сделана сколь угодно малой.

Числовая апертура оптического волокна NA = sin (в этом случае угол отсчитывается от оси волокна) при данном nс определяет максимальный телесный угол конуса лучей, пропускаемых волокном. При превышении этого угла в оптическом волокне с оболочкой не происходит полного внутреннего отражения луча на границе сердцевина - оболочка. Он будет преломляться и распространяться в оболочке, т. е. оптическая изоляция сердцевины будет нарушена.

Для двухслойного волокна числовая апертура волоконного световода, определяющая угол расходимости света из волокна , определяется по формуле:

, (2.9)

где n = (nc + no)/2; n = nc - no . Из этой формулы следует, что чем больше разность между nс и nо, тем больше числовая апертура, и конический пучок лучей с большим телесным углом пройдет в оболочку.

Примеры:

– волоконный световод из кварцевого стекла:

nо=1,451 , nс=1,465; n = 0,014; NA=0,2; =11,5

– волоконный световод из оптического стекла:

сердцевина–стекло Ф6 с показателем преломления n=1,603, оболочка–стекло К8 с показателем преломления n=1,516; NA=0,521; =31.


Одной из важнейших характеристик волоконного световода является коэффициент оптического пропускания = Р/Р0 , где Р и Ро мощности прошедшего и падающего световых потоков. Однако, для оценки потерь в оптических волокнах обычно используют коэффициент затухания ..

Коэффициент затуханиявеличина, характеризующая уменьшение мощности оптического излучения при его прохождении по оптическому волокну, выраженная в дБ и, отнесенная к длине оптического волокна.

Коэффициент затухания обычно определяется путем измерения значений мощности излучения P1 и P2  на его выходе при исходной длине образца L1 и после укорочения волновода до длины L2 ,соответственно, с последующим вычислением по формуле:

. (2.10)

В настоящее время основным материалом, используемым для изготовления волоконных световодов, является кварцевое стекло.


2.3.2. Потери излучения в световодах из кварцевых стекол

Потери в световодах имеют различные причины, и к ним относятся следующие:

Потери из-за собственного поглощения (коэффициент поглощения сп). Механизм этих потерь связан с поведением диэлектрика с идеальной структурой в электромагнитном поле. В случае двуокиси кремния SiO2 существуют резонансы в УФ-области спектра (λ<0,4 мкм), связанные с электронными структурами атомов и резонансы в ИК-области (λ>7 мкм), обусловленные колебаниями самих атомов в решетке. Поскольку двуокись кремния аморфна, то эти резонансы существуют в виде полос поглощения, хвосты которых простираются в область видимого спектра.

Для кварцевого стекла существуют окна прозрачности (рис.2.5), которые являются рабочими диапазонами длин волн для оптических систем передачи информации:

–0,820900 мкм - 1-е окно,

–1,2801350 мкм - 2-е окно,

–1,5281561 мкм - 3-е окно.

В современных качественных оптических волокнах в 1-м окне прозрачности собственные потери составляют 2,3…2,5 дБ/км (за счет релеевского рассеяния). Во 2-м окне прозрачности потери составляют 0,5…0,6 дБ/км. В 3-м окне прозрачности потери составляют 0,18…0,25 дБ/км.

Рис.2.5. Окна прозрачности световодов из кварцевого стекла

Потери из-за поглощения, вызванного наличием примеси, с коэффициентом поглощения пр обусловлено главным образом наличием ионов металлов переходной группы: железа, меди, никеля, магния, хрома. В современном производстве оптоволокон содержимое этих металлов было снижено до величин менее одной миллиардной части, поэтому они дают очень малый вклад в потери. Более существенные потери вызывает вода, присутствующая в виде ионов ОН. Ей соответствуют полосы поглощения вблизи 1390 нм, 1240 нм и 950 нм. Даже такая малая концентрация ОН как одна миллионная часть, способна вызвать потери 50 дБ/км в районе «водяного пика» 1390 нм.

Потери из-за рассеяния излучения, с коэффициентом поглощения Р .

Существует ряд механизмов рассеяния, которые вызывают потери (мы о них говорили выше) : рэлеевское рассеяние, так называемое Ми-рассеяние, вынужденное комбинационное рассеяние, рассеяние Мандельштама-Бриллюэна.