×
20.04.2023
223.018.4d24

Результат интеллектуальной деятельности: Способ порогового приема оптических сигналов

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Использование: изобретение относится к приему сигналов, в частности к технике выделения сигналов из шума с помощью лавинных фотодиодов, и может быть использовано в локации, связи и любой области, где требуется обеспечение максимального отношения сигнал/шум. Сущность: способ порогового приема оптических сигналов с помощью лавинного фотодиода, включающий прием, усиление и пороговую обработку сигналов, а также формирование выходных импульсов при превышении сигналом заданного порога срабатывания, предварительную установку коэффициента лавинного умножения М фотодиода производят в наиболее критичных условиях температуры t° и мощности фоновой засветки Р, при этом на выходе фотодиода определяют среднеквадратическое значение выходного шума σ в безлавинном режиме, а затем увеличивают коэффициент лавинного умножения до величины М = М, при котором среднеквадратическое значение выходного шума увеличивается до величины σ = (1,7…1,8) σ, запоминают значение М, после чего в реальных условиях эксплуатации устанавливают коэффициент лавинного умножения , где - заранее заданный параметр, зависящий от окружающей температуры и яркости фона, и устанавливают порог срабатывания на уровне, при котором частота f ложных срабатываний от шумовых выбросов удовлетворяет условию f < f < f, где f и f - соответственно нижняя и верхняя границы допуска на частоту f, а после стабилизации частоты f в указанных пределах включают рабочий режим приема оптических сигналов. Технический результат: обеспечение предельной чувствительности во всех условиях эксплуатации. 2 з.п. ф-лы, 2 ил., 4 табл.

Предлагаемое изобретение относится к приему оптических сигналов, в частности к технике приема сигналов с помощью лавинных фотодиодов, и может быть использовано в локации, связи и других фотоэлектронных приложениях.

Известен способ приема оптических сигналов с помощью лавинных фотодиодов [1]. Известны также способы стабилизации лавинного режима фотодиода, например, путем термокомпенсации рабочей точки напряжения смещения [2].

Наиболее близким к предлагаемому техническому решению является способ приема импульсных оптических сигналов с помощью лавинного фотодиода, напряжение смещения которого поддерживают путем стабилизации частоты шумовых импульсов, возникающих при пороговой обработке смеси сигнала и шума [3].

Недостатком этого способа является зависимость лавинного режима от выставленного порога срабатывания. Это приводит к неправильному выбору рабочей точки фотодиода и ухудшению пороговой чувствительности [4]. Кроме того, в широком диапазоне условий эксплуатации коэффициент лавинного умножения может оказаться слишком высоким, что приводит к снижению помехоустойчивости и стойкости к перегрузкам.

Задачей изобретения является обеспечение наилучшей пороговой чувствительности во всех условиях эксплуатации.

Указанная задача решается за счет того, что в известном способе порогового приема оптических сигналов с помощью лавинного фотодиода, включающем прием, усиление и формирование выходных импульсов при превышении сигналом заданного порога срабатывания, предварительную установку коэффициента лавинного умножения М фотодиода производят в наиболее критичных условиях температуры t°кр и мощности фоновой засветки Рфкр, при этом на выходе фотодиода определяют среднеквадратическое значение выходного шума σ1 в безлавинном режиме, а затем увеличивают коэффициент лавинного умножения до величины М = Мкр, при котором среднеквадратическое значение выходного шума увеличивается до величины σM = (1,7…1,8) σ1, запоминают значение Мкр, после чего в реальных условиях эксплуатации устанавливают коэффициент лавинного умножения , где - заранее заданный параметр, зависящий от окружающей температуры и яркости фона, и устанавливают порог срабатывания на уровне, при котором частота f ложных срабатываний от шумовых выбросов удовлетворяет условию f1 < f < f2, где f1 и f2 - соответственно нижняя и верхняя границы допуска на частоту f, а после стабилизации частоты f в указанных пределах включают рабочий режим приема оптических сигналов.

Параметр может быть постоянным во всем диапазоне условий эксплуатации.

Параметр может изменяться в зависимости от условий эксплуатации в виде где I02=4kTΔf/R - квадрат неумножаемого шумового тока; k - постоянная Больцмана; Т - абсолютная окружающая температура; Δf - полоса пропускания линейного тракта до входа порогового устройства; R - сопротивление нагрузки фотодиода; IM2=2eI1Δf - квадрат умножаемого шумового тока; е - заряд электрона; I1 = Iт + Iф - первичный обратный ток фотодиода, включающий темновой ток Iт и фототок фона Iф; α - коэффициент, определяемый материалом фотодиода.

На фиг. 1 представлены примеры зависимостей M(t°). На фиг. 2 показаны графики относительных зависимостей отношения сигнал/шум η для германиевого Ge (фиг. 2а) и кремниевого Si (фиг. 2б) лавинных фотодиодов при критической температуре 50°С, а также при отсутствии фона iф=0 и уровне фототока фона Iф=Iт.

Способ осуществляется следующим образом.

В процессе настройки систему помещают в наиболее критичные условия, например, при максимальной температуре t°макс и при воздействии максимального фонового излучения Рф. Напряжение смещения фотодиода уменьшают до минимума, при котором коэффициент лавинного умножения М = 1. Непосредственно на выходе фотодиода или после линейного усиления измеряют среднеквадратическое значение шума σ1. После этого увеличивают напряжение смещения фотодиода, соответственно увеличивая коэффициент лавинного умножения до тех пор, пока среднеквадратическое значение шума в той же точке не увеличится до уровня σМ = 1,73 сл. Достигнутый уровень напряжения смещения, соответствующий этому значению коэффициента лавинного умножения Мкр, сохраняют в настройках системы.

В рабочем режиме при работе в реальных условиях окружающей температуры и яркости фона воспроизводят величину Мкр с поправкой В условиях применения, где требуется постоянство характеристик приемной системы, устанавливают (фиг. 1 - режим постоянной чувствительности). Такой режим бывает необходим в системах передачи данных с высокими требованиями к точности привязки сигналов по времени. В этом случае требуется соблюдать постоянство усиления при обработке сигналов.

При обнаружении слабых оптических сигналов, когда требуется максимальная чувствительность во всех эксплуатационных условиях, поддерживают оптимальный коэффициент лавинного умножения (фиг. 1 - режим наилучшей чувствительности).

После установки лавинного режима устанавливают пороговый уровень так, чтобы частота шумовых превышений этого уровня находилась в заданных пределах. По истечении подготовительного периода приступают к приему сигналов в рабочем режиме.

Оптимальное значение коэффициента лавинного умножения М можно определить следующим образом. На выходе лавинного фотодиода действует эквивалентный квадрат шумового тока

I02 - квадрат неумножаемого шумового тока

е - заряд электрона;

I1 = IT + Iф - первичный обратный ток фотодиода;

IT - темновой ток;

Iф - фототок фона;

Δf - полоса пропускания линейного тракта до входа порогового устройства;

М - коэффициент лавинного умножения;

Мα - шум-фактор лавинного умножения;

α - коэффициент, определяемый материалом фотодиода [4].

Квадрат W отношения шум/сигнал, приведенного к величине М,

JM2=2eI1Δf.

Условие нуля производной

Или

Формула (6) означает, что во всех условиях эксплуатации, влияющих на параметры I02 и JM2 существует соответствующее им значение Мопт, реализуемое данным способом.

Пример 1 (Фиг. 2а).

Германиевый фотодиод. I1=10-7 A. JM2=3,2⋅10-19 А2. α = 1. Оптимальный коэффициент лавинного умножения М = Мопт = 3. Отношение сигнал/шум ц отличается от максимального не более чем на 2% при поддержании коэффициента лавинного умножения в пределах 2,5<М<3,5,

Пример 2 (Фиг. 2б).

Кремниевый фотодиод. I1=10-9 A. JM2=3,2⋅10-21 А2. α = 0,5. Рабочую точку фотодиода поддерживают при М = 25…40. При этом максимальное отношение сигнал/шум, отличается от максимального значения, обеспечиваемого при М = Мопт = 30, не более чем на 2%. На фиг. 2б) пунктиром показана зависимость η(М) при IT = Iф. Видно, что при этом Мопт снижается до уровня Мопт = 20.

Необходимая точность поддержания коэффициента лавинного умножения в окрестности Мопт определяется допустимым ухудшением отношения шум/сигнал следующим из расчетов по формулам (3), (6), относительные результаты которых приведены в таблицах 1-3 для разных значений α и I02.

Из приведенных данных видно, что при постоянном коэффициенте α ухудшение отношения сигнал/шум η = М/σ зависит только от неточности выставления Мопт. и не зависит от соотношения умножаемой и неумножаемой компонент шума. Это упрощает как заводскую регулировку системы, так и осуществление способа в широком диапазоне условий эксплуатации. Из фиг. 2 видно также, что правая часть зависимости W(M) имеет более пологий характер, что позволяет вдвое увеличить допуск на положительное отклонение М при тех же требованиях к стабильности W.

Применение формул (1) и (6) с учетом результатов таблиц 1-3 позволяет установить значения λ = σM1, необходимые для установки оптимального коэффициента лавинного умножения. Эти результаты приведены в таблице 4.

Подстановка в выражение (7) оптимального значения Мопт (6) с учетом неравенства I02 >> JM2 дает значение

которое выполняется во всех реальных условиях (см. табл. 4).

Принципиальное постоянство λ, независимо от типа фотодиода и соотношения неумножаемой и умножаемой составляющих шума обеспечивает методическую состоятельность способа и надежность его реализации.

Таким образом, способ обеспечивает решение поставленной задачи - достижение предельной чувствительности во всех условиях эксплуатации.

Источники информации

1. Росс М. Лазерные приемники. - «Мир», М., 1969 г. - 520 с.

2. Патент РФ №2 248670. Устройство включения лавинного фотодиода в приемнике оптического излучения. 2005 г.

3. US pat. 4,077,718. Receiver for optical radar. 1978. - прототип.

4. Вильнер В.Г., Лейченко Ю.А., Мотенко Б.Н. Анализ входной цепи фотоприемного устройства с лавинным фотодиодом и противошумовой коррекцией. Оптико-механическая промышленность, 1981, №9. - С. 59.

5. Вильнер В. Г. Проектирование пороговых устройств с шумовой стабилизацией порога. - Оптико-механическая промышленность, 1984, №5, с. 39-41.

Источник поступления информации: Роспатент

Showing 21-30 of 71 items.
24.05.2019
№219.017.5d79

Способ измерения угловых перемещений зеемановским лазерным гироскопом

Изобретение относится к лазерной технике, а именно к лазерной гироскопии. Способ измерения угловых перемещений зеемановским лазерным гироскопом включает в себя создание частотной подставки с помощью наложения магнитного поля на активный элемент кольцевого лазера с эллиптической или круговой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002688952
Дата охранного документа: 23.05.2019
24.05.2019
№219.017.5da4

Фотоприемное устройство с затвором

Изобретение относится к области приема оптического излучения и касается фотоприемного устройства с затвором. Фотоприемное устройство включает в себя фоточувствительный элемент, схему обработки сигнала и оптический затвор, установленный перед фоточувствительным элементом. Оптический затвор...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002688947
Дата охранного документа: 23.05.2019
24.05.2019
№219.017.5db0

Приемник оптических импульсов

Изобретение относится к области приема оптического излучения и касается приемника оптических импульсов. Приемник включает в себя фоточувствительный элемент, схему обработки сигнала и оптический затвор, установленный перед фоточувствительным элементом. Оптический затвор выполнен в виде шторки с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002688906
Дата охранного документа: 22.05.2019
24.05.2019
№219.017.5de4

Фотоприемное устройство

Изобретение относится к области приема оптического излучения и касается фотоприемного устройства. Фотоприемное устройство включает в себя фоточувствительный элемент, схему обработки сигнала и оптический затвор, установленный перед фоточувствительным элементом. Оптический затвор выполнен в виде...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002688907
Дата охранного документа: 22.05.2019
24.05.2019
№219.017.5de7

Приемник оптических сигналов

Изобретение относится к области приема оптического излучения и касается приемника оптических сигналов. Приемник включает в себя фоточувствительный элемент, схему обработки сигнала и оптический затвор, установленный перед фоточувствительным элементом. Оптический затвор выполнен в виде шторки с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002688904
Дата охранного документа: 22.05.2019
07.06.2019
№219.017.751e

Приемник оптического излучения

Изобретение относится к области приема оптического излучения и касается приемника оптического излучения. Приемник включает в себя фоточувствительный элемент, схему обработки сигнала и оптический затвор. Оптический затвор выполнен в виде шторки с двумя рабочими положениями. В состав устройства...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002690718
Дата охранного документа: 05.06.2019
02.07.2019
№219.017.a2da

Приемник лазерных импульсов

Изобретение относится к области приема оптического излучения и касается приемника лазерных импульсов. Приемник включает в себя фоточувствительный элемент, схему обработки сигнала и оптический затвор, установленный перед фоточувствительным элементом. Оптический затвор выполнен в виде шторки с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002692830
Дата охранного документа: 28.06.2019
17.07.2019
№219.017.b50e

Импульсное фотоприемное устройство

Изобретение относится к области приема оптического излучения и касается импульсного фотоприемного устройства. Устройство включает в себя фоточувствительный элемент, схему обработки сигнала и оптический затвор, установленный перед фоточувствительным элементом. Оптический затвор выполнен в виде...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002694463
Дата охранного документа: 15.07.2019
27.07.2019
№219.017.b9cc

Способ уменьшения магнитного дрейфа зеемановских лазерных гироскопов

Изобретение относится к приборостроению и может быть использовано при создании зеемановских лазерных гироскопов. Способ уменьшения магнитного дрейфа зеемановских лазерных гироскопов содержит этапы, на которых создают поле, компенсирующее сумму всех действующих на зеемановский лазерный гироскоп...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002695761
Дата охранного документа: 25.07.2019
23.08.2019
№219.017.c23e

Способ контроля состояния конструкции инженерно-строительного сооружения

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для автоматизированного контроля состояния конструкции здания или инженерно-строительного сооружения. Способ контроля состояния конструкции инженерно-строительного сооружения, согласно которому в местах диагностирования...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002697916
Дата охранного документа: 21.08.2019
Showing 21-30 of 97 items.
10.04.2016
№216.015.3210

Импульсный лазер с оптико-механическим затвором

Изобретение относится к лазерной технике. Импульсный лазер с оптико-механическим затвором включает корпус, активный элемент и резонатор, состоящий из двух зеркал. Одно из зеркал закреплено неподвижно относительно корпуса, второе снабжено приводом и имеет возможность вращения таким образом,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002580911
Дата охранного документа: 10.04.2016
20.05.2016
№216.015.3e24

Лазер с модуляцией добротности

Изобретение относится к лазерной технике. Лазер с модуляцией добротности включает корпус, активный элемент и резонатор, состоящий из двух зеркал, одно из которых закреплено неподвижно относительно корпуса, а второе имеет возможность вращения. Соосно со вторым зеркалом введена токопроводящая...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002584270
Дата охранного документа: 20.05.2016
20.05.2016
№216.015.4077

Лазер с модулированной добротностью

Изобретение относится к лазерной технике. Лазер с модулированной добротностью включает корпус, активный элемент и резонатор, состоящий из двух зеркал, одно из которых закреплено неподвижно относительно корпуса, а второе имеет возможность вращения таким образом, чтобы в рабочем положении зеркала...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002584269
Дата охранного документа: 20.05.2016
20.05.2016
№216.015.40b0

Лазер с оптико-механической модуляцией добротности

Изобретение относится к лазерной технике. Лазер с оптико-механической модуляцией добротности включает корпус, активный элемент и резонатор, состоящий из двух зеркал, одно из которых закреплено неподвижно относительно корпуса, а второе имеет возможность вращения. В лазере имеется толкатель,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002584271
Дата охранного документа: 20.05.2016
10.06.2016
№216.015.4724

Импульсный лазер с модулированной добротностью

Изобретение относится к лазерной технике. Импульсный лазер с модулированной добротностью включает активный элемент и резонатор, состоящий из двух зеркал, одно из которых закреплено неподвижно, а второе снабжено приводом и имеет возможность вращения таким образом, чтобы в рабочем положении...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002585799
Дата охранного документа: 10.06.2016
10.06.2016
№216.015.47bb

Импульсный лазер с модулированной добротностью резонатора

Изобретение относится к лазерной технике. Импульсный лазер с модулированной добротностью включает активный элемент и резонатор, состоящий из двух зеркал, одно из которых закреплено неподвижно, а второе снабжено приводом и имеет возможность вращения таким образом, чтобы в рабочем положении...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002585798
Дата охранного документа: 10.06.2016
13.01.2017
№217.015.8de8

Электролизер с неподвижными электродами для электрохимической очистки сточных вод и получения нескольких неорганических перекисных соединений

Изобретение относится к электролизеру с неподвижными электродами для электрохимической очистки сточных вод и получения нескольких неорганических перекисных соединений, содержащему коаксиально установленные катод и анод цилиндрической формы, разделенные ионоселективной мембраной. При этом анод...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002605084
Дата охранного документа: 20.12.2016
25.08.2017
№217.015.c74e

Лазерный дальномер с комбинированным лазерным излучателем

Изобретение относится к лазерной технике, а именно к лазерной дальнометрии. Лазерный дальномер с комбинированным лазерным излучателем содержащит приемное устройство и передающее устройство, включающее объектив с фокусным расстоянием F. Также дальномер содержит по крайней мере два лазерных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002618787
Дата охранного документа: 11.05.2017
25.08.2017
№217.015.c7c2

Лазерный дальномер с двулучепреломляющим сумматором излучения

Изобретение относится к лазерной технике, а именно к аппаратуре лазерной дальнометрии. Лазерный дальномер с двулучепреломляющим сумматором излучения содержит приемное устройство и передающее устройство, включающее объектив и два лазерных излучателя, выходные пучки излучения которых поляризованы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002619040
Дата охранного документа: 11.05.2017
25.08.2017
№217.015.ce0c

Лазерный дальномер с сумматором зондирующих пучков излучения

Изобретение относится к лазерной технике, а именно к аппаратуре лазерной дальнометрии. Лазерный дальномер с сумматором зондирующих пучков излучения содержит приемное устройство и передающее устройство, включающее объектив и два излучателя в виде полупроводниковых лазерных диодов, выходные пучки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002620767
Дата охранного документа: 29.05.2017
+ добавить свой РИД