×
23.05.2020
220.018.2049

Результат интеллектуальной деятельности: Волоконно-оптическая система измерения мгновенных частот множества СВЧ-сигналов

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Волоконно-оптическое устройство относится к технике оптико-электронных измерений, в частности к устройствам для измерения мгновенных частот СВЧ-сигналов с помощью оптических фильтров. Изобретение обеспечивает возможность измерения частот одновременно нескольких СВЧ-сигналов. Волоконно-оптическое устройство измерения мгновенных частот множества СВЧ-сигналов содержит источник узкополосного оптического сигнала, первый модулятор Маха-Цендера, где радиочастотный вход первого модулятора Маха-Цендера является входом волоконно-оптической системы измерения мгновенных частот множества СВЧ-сигналов, оптический циркулятор, оптический фильтр, первый фотоприемник, второй фотоприемник, а также контроллер определения частот СВЧ-сигналов. Второй порт оптического циркулятора через оптический фильтр посредством волоконных световодов через первый фотоприемник подключен к первому входу контроллера определения частот СВЧ-сигналов, а третий порт оптического циркулятора посредством волоконного световода через второй фотоприемник подключен ко второму входу контроллера определения частот СВЧ-сигналов. Также в систему введены генератор СВЧ-сигнала, второй модулятор Маха-Цендера, где оптический вход второго модулятора Маха-Цендера соединен с источником узкополосного оптического сигнала посредством волоконного световода, радиочастотный вход второго модулятора Маха-Цендера соединен с генератором СВЧ-сигнала, а выход второго модулятора Маха-Цендера посредством волоконного световода соединен с оптическим входом первого модулятора Маха-Цендера, выход которого в свою очередь посредством волоконного световода соединен с первым портом оптического циркулятора. Контроллер определения частот СВЧ-сигналов имеет выход, который является выходом волоконно-оптической системы измерения мгновенных частот множества СВЧ-сигналов. 4 з.п. ф-лы, 3 ил.

Изобретение относится к технике оптико-электронных измерений, в частности к устройствам для измерения мгновенных частот СВЧ-сигналов с помощью оптических фильтров, включая фильтры в интегральном и волоконно-оптическом исполнении (интерферометры Фабри-Перо, решетки Брэгга, тонкопленочные фильтры и т.д.), у которых существует зависимость смещения по частоте их спектральной, как правило, полосовой резонансной характеристики, в зависимости от частоты измеряемых сигналов.

Известно широкополосное устройство измерения мгновенного спектра СВЧ-диапазона на основе рассеяния Бриллюэна (см. патент CN106840223 опубликованный 01.16.2017). Устройство содержит узкополосный источник оптического излучения, оптический разветвитель, первый электрооптический модулятор, среда для рассеивания Бриллюэна, второй электрооптический модулятор, источник сигнала, оптический циркулятор, фотодетектор и модуль сбора данных.

Известно устройство и метод измерения частоты на основе фотонного СВЧ-фильтра с единичным откликом (см. патент CN102636694 опубликованный 11.05.2012). Устройство содержит широкополосный источник оптического излучения, оптоволоконный интерферометр Маха-Цендера, электрооптический модулятор, оптический усилитель, микроволновую антенну, дисперсионное оптическое волокно, фотодетектор и электродинамический измеритель.

Известно устройство для измерения мгновенной частоты СВЧ-сигналов (см. электронный ресурс http://ieeexplore.ieee.org/document/5658129/, опубликованный 06.12.2010). Данное устройство выбранное в качестве прототипа, содержит последовательно соединенные источник узкополосного оптического сигнала, модулятор Маха-Цендера, оптический фильтр на основе волоконной решётки Брэгга и фотоприемный блок, соединенный с контроллером определения частоты СВЧ-сигнала, в котором производится математическая обработка спектрального смещения, по которому определяют мгновенную частоту СВЧ-сигнала.

Устройство работает следующим образом. Генерируют узкополосное излучение в лазерном излучателе, модулируют его искомым неизвестным СВЧ-сигналом, передают его к оптическому фильтру по волоконному световоду, принимают прошедшее и отраженное излучение, преобразованное в оптическом фильтре в фотоприемном блоке и в блоке спектрального анализа принятого излучения определяют неизвестную мгновенную частоту СВЧ-сигнала, прецизионно регистрируя спектральное смещение двухполосного излучения промодулированного оптического излучения относительно центральной длины волны оптического фильтра.

Недостатком указанного устройства является невозможность измерения частот одновременно нескольких СВЧ сигналов.

Техническая проблема указанного устройства заключается в невозможности измерения частот одновременно нескольких СВЧ сигналов.

Решаемая техническая задача (технический результат) в волоконно-оптической системе измерения мгновенных частот множества СВЧ-сигналов заключается в измерении частот одновременно нескольких СВЧ-сигналов.

Решаемая техническая задача (технический результат) в волоконно-оптической системе измерения мгновенных частот множества СВЧ-сигналов, содержащей источник узкополосного оптического сигнала, первый модулятор Маха-Цендера, при этом радиочастотный вход первого модулятора Маха-Цендера является входом волоконно-оптической системы измерения мгновенных частот множества СВЧ-сигналов, оптический циркулятор, оптический фильтр, первый фотоприемник, второй фотоприемник, а также контроллер определения частот СВЧ-сигналов, причем второй порт оптического циркулятора через оптический фильтр посредством волоконных световодов через первый фотоприемник подключен к первому входу контроллера определения частот СВЧ-сигналов, а третий порт оптического циркулятора посредством волоконного световода через второй фотоприемник подключен ко второму входу контроллера определения частот СВЧ-сигналов, достигается тем, что в систему дополнительно введены генератор СВЧ-сигнала, второй модулятор Маха-Цендера, при этом оптический вход второго модулятора Маха-Цендера соединен с источником узкополосного оптического сигнала посредством волоконного световода, радиочастотный вход второго модулятора Маха-Цендера соединен с генератором СВЧ-сигнала, а выход второго модулятора Маха-Цендера посредством волоконного световода соединен с оптическим входом первого модулятора Маха-Цендера, выход которого в свою очередь посредством волоконного световода соединен с первым портом оптического циркулятора, при этом контроллер определения частот СВЧ-сигналов имеет выход, который является выходом волоконно-оптической системы измерения мгновенных частот множества СВЧ-сигналов.

Оптический фильтр может быть выполнен на основе интерферометра Фабри-Перо.

Оптический фильтр может быть выполнен на основе волоконной решетки Брэгга с треугольной формой спектра отражения.

Оптический фильтр может быть выполнен на основе тонкопленочного фильтра.

Оптический фильтр выполнен на основе полупроводникового кольца на основе GaAs.

На фиг. 1 изображена структурная схема волоконно-оптической системы измерения мгновенных частот СВЧ-сигналов.

На фиг. 2 изображены зависимости амплитуд огибающих биений сигналов трёх неизвестных частот СВЧ-сигналов, прошедших через оптический фильтр для случая подачи на него от источника узкополосного оптического сигнала с частотой, соответствующей центральной частоте его полосы пропускания.

На фиг. 3 представлен алгоритм работы контроллера определения частот СВЧ-сигналов.

Система электропитания необходимая для источника узкополосного оптического сигнала, первого модулятора Маха-Цендера, второго модулятора Маха-Цендера, генератора СВЧ-сигнала и контроллера определения частот СВЧ-сигналов на фиг. 1 не показана.

Волоконно-оптическая система измерения мгновенных частот множества СВЧ-сигналов, представленная на фиг.1 содержит источник узкополосного оптического сигнала 1, первый модулятор Маха-Цендера 2, при этом радиочастотный вход первого модулятора Маха-Цендера 2 является входом волоконно-оптической системы измерения мгновенных частот множества СВЧ-сигналов, оптический циркулятор 3, оптический фильтр 4, первый фотоприемник 5, второй фотоприемник 6, а так же контроллер определения частот СВЧ-сигналов 7, причем второй порт оптического циркулятора 3 через оптический фильтр 4 посредством волоконных световодов через первый фотоприемник 5 подключен к первому входу контроллера определения частот СВЧ-сигналов 7, а третий порт оптического циркулятора 3 посредством волоконного световода через второй фотоприемник 6 подключен ко второму входу контроллера определения частот СВЧ-сигналов 7, при этом контроллер определения частот СВЧ-сигналов 7 имеет выход, который является выходом волоконно-оптической системы измерения мгновенных частот множества СВЧ-сигналов. Волоконно-оптическая система измерения мгновенных частот множества СВЧ-сигналов также содержит генератор СВЧ-сигнала 8, второй модулятор Маха-Цендера 9, при этом оптический вход второго модулятора Маха-Цендера 9 соединен с источником узкополосного оптического сигнала 1 посредством волоконного световода, радиочастотный вход второго модулятора Маха-Цендера 9 соединен с генератором СВЧ-сигнала 8, а выход второго модулятора Маха-Цендера 9 посредством волоконного световода соединен с оптическим входом первого модулятора Маха-Цендера 2, выход которого в свою очередь посредством волоконного световода соединен с первым портом оптического циркулятора 3.

Оптический фильтр 4 может быть выполнен на основе интерферометра Фабри-Перо.

Оптический фильтр 4 может быть выполнен на основе волоконной решетки Брэгга с треугольной формой спектра отражения.

Оптический фильтр 4 может быть выполнен на основе тонкопленочного фильтра.

Оптический фильтр 4 выполнен на основе полупроводникового кольца на основе GaAs.

Рассмотрим работу волоконно-оптической системы измерения мгновенных частот СВЧ-сигналов.

Предварительно в блок контроллера определения частот СВЧ-сигналов загружают программу, работающую согласно алгоритму, который приведён на фиг. 3.

Подключают систему электропитания для блоков источника узкополосного оптического сигнала 1, первого модулятора Маха-Цендера 2, контроллера определения частот СВЧ-сигналов 7, генератора СВЧ-сигнала 8, второго модулятора Маха-Цендера 9.

На вход первого модулятора Маха-Цендера 2, например, с принимающей антенны поступают СВЧ-сигналы с измеряемыми частотами например с источника радиоизлучения.

Для измерения мгновенных частот СВЧ-сигналов с помощью источника узкополосного оптического сигнала 1 генерируют сигнал с частотой ƒl, соответствующей центральной частоте полосы пропускания оптического фильтра 4, который затем модулируют во втором модуляторе Маха-Цендера 9, работающем в нулевой рабочей точке модуляционной характеристики для подавления несущей, СВЧ-сигналом с частотой ƒm из генератора СВЧ-сигнала 8, частота которого выбирается таким образом, чтобы разностная частота между сформировавшейся пары сигналов с частотами ƒlm и ƒlm после модуляции соответствовала полуширине полосы пропускания оптического фильтра 4 (Фиг. 2).

Затем сгенерированную пару сигналов передают на первый модулятор Маха-Цендера 2, также работающей в нулевой рабочей точке модуляционной характеристики для подавления несущей, на радиочастотный порт которого подаются измеряемые СВЧ-сигналы с неизвестными частотами ƒi…ƒj, например, с принимающей антенны.

Полученные после модуляции пары сигналов проходят через первый порт оптического циркулятора 3 и поступают на оптический фильтр 4 через его второй порт.

В оптическом фильтре 4 происходит изменение амплитуд отдельных составляющих в зависимости от величины частоты измеряемых сигналов, попадающих в полосу пропускания и отражения оптического фильтра 4.

Далее прошедшие пары сигналов поступают на первый фотоприемник 5, а отраженные пары отражаются обратно на второй порт оптического циркулятора 3 и через третий порт оптического циркулятора 3 поступают на второй фотоприемник 6, на которых образуются сигналы с частотами ƒ, соответствующие биениям пар сигналов с амплитудами, определяемыми огибающей оптического фильтра 4.

Полученные биения поступают на контроллер определения частот СВЧ-сигналов 7, где проводится оцифровка, дискретное преобразование Фурье, и определение частот СВЧ-сигналов, поступающих на радиочастотный порт первого модулятора Маха-Цендера 2.

Полученные данные с контроллера определения частот СВЧ-сигналов 7 могут быть выведены на экран и записаны в память контроллера определения частот СВЧ-сигналов 7.

Точность измерения мгновенных частот множества СВЧ-сигналов определяется производительностью контроллера определения частот СВЧ-сигналов 7.

Изобретение может быть реализовано с использованием различных типов оптических фильтров 4, конкретный вид которых определяется в зависимости от решаемых задач и диапазона измеряемых частот. Это могут быть или интерферометр Фабри-Перо или волоконная решетка Брэгга с треугольной формой спектра отражения или тонкопленочный фильтр или полупроводниковое кольцо на основе GaAs. Зависимости даны в предположении, что оптический фильтр имеет треугольную спектральную характеристику, например, треугольная решетка Брэгга. При использовании спектральной характеристики оптического фильтра с нелинейной формой вид результирующих характеристик измеряемых сигналов, сгенерированных от ƒlm и ƒlm также будет иметь нелинейные участки, что скажется на точности измерения при измерении малых частот <0.3 ГГц (Фиг. 2).

Волоконно-оптическая система измерения мгновенных частот СВЧ-сигналов может быть реализована на следующих элементах, рассчитанных на работу на длине волны 1300 нм (возможны и другие длины волн), например:

В качестве источника узкополосного оптического сигнала 1 может быть выбран лазерный диод IDL10S-1300 НИИ «Полюс» или ДМПО131-22 ООО НПФ «Дилаз»;

В качестве генератора СВЧ-сигнала 8 может быть выбран СВЧ аналоговый генератор сигналов Agilent Technologies N5183A-532;

В качестве первого и второго модуляторов Маха-Цендера 2, 9 могут быть выбраны модуляторы на основе интерферометра Маха-Цендера 500-x-13 компании Laser2000;

В качестве оптического циркулятора 3 может быть выбран оптический циркулятор GateRay GR-CIRC-31;

В качестве оптического фильтра 4 может быть выбрана волоконная решетка Брэгга;

В качестве первого и второго фотоприемников 5, 6 могут быть выбраны высокоскоростные волоконно-оптические InGaAs микроволновые широкополосные PIN фотоприемники компании Optilab, например, PD-40-MM;

В качестве контроллера определения частот СВЧ-сигналов 7 может быть выбран микропроцессорный контроллер на базе чипов фирм Atmel, Microchip и т.д.;

В качестве волоконных световодов могут быть выбраны эталонные шнуры или кабели ТЕЛЕКОМ-ТЕСТ фирмы ООО «Производственно-торговая компания СОКОЛ».

Для построения системы измерения мгновенных частот СВЧ-сигналов все указанные блоки генерации, приема и обработки сигналов могут быть выполнены на едином кристалле или в интегральном исполнении.

Все это позволяет говорить о достижении решения поставленной технической задачи (технического результата) – измерении мгновенных частот одновременно множества СВЧ-сигналов волоконно-оптической системы измерения мгновенных частот одновременно нескольких СВЧ-сигналов.


Волоконно-оптическая система измерения мгновенных частот множества СВЧ-сигналов
Волоконно-оптическая система измерения мгновенных частот множества СВЧ-сигналов
Волоконно-оптическая система измерения мгновенных частот множества СВЧ-сигналов
Волоконно-оптическая система измерения мгновенных частот множества СВЧ-сигналов
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 1-10 of 26 items.
10.04.2014
№216.012.b729

Способ измерения параметров физических полей и устройство для его осуществления

Изобретение относится к технике оптических измерений и может быть использовано для измерения параметров физических полей (температура) с помощью оптических датчиков. Согласно заявленному предложению для определения параметра физического поля находят разность между амплитудами огибающих. По...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002512616
Дата охранного документа: 10.04.2014
27.05.2014
№216.012.c92a

Способ диагностики технического состояния авиационных газотурбинных двигателей

Способ предназначен для испытания, доводки, диагностики и эксплуатации турбореактивных реактивных двигателей, а конкретно для диагностики технического состояния ГТД по акустическим и газодинамическим параметрам потока. Сравнивают поля акустических и газодинамических параметров потока скорости и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002517264
Дата охранного документа: 27.05.2014
27.06.2014
№216.012.d5e7

Способ измерения характеристик резонансных структур и устройство для его осуществления

Изобретение относится к технике резонансных радиотехнических измерений. Способ включает генерацию зондирующего колебания, подачу на вход и прием с выхода резонансной структуры, перестройку частоты зондирующего колебания в диапазоне измерений, соответствующем полосе частот резонансной структуры,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002520537
Дата охранного документа: 27.06.2014
20.10.2014
№216.012.feb1

Способ измерения акустических характеристик газовых струй на срезе выходных устройств гтд и устройство для его осуществления

Группа изобретений относится к области измерительной техники, в частности к способу и устройству диагностирования газотурбинных двигателей по изменению аэроакустических характеристик потока. Способ измерения акустических характеристик газовых струй на срезе выходных устройств газотурбинных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002531057
Дата охранного документа: 20.10.2014
27.10.2014
№216.013.0103

Бортовое устройство оценки качества топлива

Изобретение относится к области исследования или анализа веществ и материалов путем определения их химических или физических свойств, в частности к рефрактометрическим датчикам оценки качества топлива. Устройство содержит источник оптического излучения, первый отрезок оптического волокна,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002531657
Дата охранного документа: 27.10.2014
10.05.2015
№216.013.4a8e

Способ для измерения характеристик резонансных структур и устройство для его реализации

Техническое решение относится к технике резонансных радиотехнических измерений для вычисления и мониторинга комплексной диэлектрической проницаемости материалов. Сущность: способ для измерения характеристик резонансных структур заключается в том, что генерируют одночастотное зондирующее...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002550593
Дата охранного документа: 10.05.2015
27.07.2015
№216.013.65a8

Устройство для измерения величины износа и температуры изделия при трении

Техническое решение относится к устройствам для измерения величины износа и температуры изделий при трении. Устройство для измерения величины износа и температуры изделия при трении содержит последовательно соединенные источник лазерного излучения, светоделитель и как минимум один измерительный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002557577
Дата охранного документа: 27.07.2015
27.12.2016
№216.013.9e54

Способ лечения мастита у коров

Изобретение относится к ветеринарии и может быть использовано при лечении мастита у коров. Воздействуют электромагнитным излучением крайневысокочастотного диапазона на физиологический раствор не менее 30 минут. Расстояние от излучателя до стакана (содержимое 45-50 мл) 14-15 см, частота 42194±20...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002572162
Дата охранного документа: 27.12.2015
20.06.2016
№217.015.0420

Излучатель для микроволновых установок

Изобретение относится к области микроволновых технологий и может найти применение при проектировании микроволновых установок предпосевной обработки семян в диапазоне сверхвысокой частоты (СВЧ) и диапазоне крайне высокой частоты (КВЧ). В излучателе для микроволновых установок, содержащем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002587394
Дата охранного документа: 20.06.2016
10.05.2016
№216.015.3d11

Способ улучшения микробиологических показателей почвы (варианты)

Группа изобретений относится к области сельского хозяйства. Изобретение по первому варианту включает предпосевную обработку семян пшеницы или других злаковых культур воздействием на них электромагнитных полей интенсивностью 10…10 Вт/см в диапазоне 40…60 ГГц с экспозицией 10…30 минут....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002583095
Дата охранного документа: 10.05.2016
+ добавить свой РИД