Александр Борцов - Квантовый оптоэлектронный генератор

Здесь есть возможность читать онлайн «Александр Борцов - Квантовый оптоэлектронный генератор» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Год выпуска: 2018, Жанр: Физика, Математика, Прочая научная литература, на русском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.

Квантовый оптоэлектронный генератор: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Квантовый оптоэлектронный генератор»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

В книге развита теория квантового оптоэлектронного генератора (ОЭГ). Предложена модель ОЭГ на базе полуклассических уравнений лазера. При анализе доказано, что главным источником шума в ОЭГ является спонтанный шум лазера, обусловленный квантовой природой. Приводятся схемы и экспериментальные результаты исследования малошумящего ОЭГ, предназначенного для применения в различных областях военно-космической сферы.

Квантовый оптоэлектронный генератор — читать онлайн ознакомительный отрывок

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Квантовый оптоэлектронный генератор», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

Тёмная тема
Сбросить

Интервал:

Закладка:

Сделать

Из проведенного анализа можно заключить, что ОАГ с ВОЛЗ по всем основным характеристикам способен конкурировать с известными электронными автогенераторами АГ ДКР и АГ ДДРлС. Хотя О ЭГ ВОЛЗ по СПМ фазового шума проигрывает в области частотных отстроек 1…10кГц от номинальной частоты несущей 10ГГц на 5—15 дБ/Гц автогенератору с резонатором из лейкосапфира АГ ДДРлС, тем не менее, у ОАГ ВОЛЗ есть вполне ощутимые преимущества: более низкая (почти на два порядка) зависимость частоты от температурных изменений и более высокая механическая стойкость и почти на порядок более низкая зависимость частоты от механических нагрузок [145].

1.12. Современные оптоэлектронные методы формирования прецизионных радиочастотных автоколебаний

Наряду с электронными методами формирования колебаний успешно развиваются оптоэлектронные методыформирования прецизионных радиочастотных автоколебаний в диапазонах СВЧ и КВЧ. Основное отличие от традиционных электронных методов использование в них электромагнитного излучения оптического диапазона частот с длинами волн 0,4…2,0 мкм.

Можно выделить помимо исследуемого в данной работе лазерного оптоэлектронного генератора, который можно отнести к модемному типу, несколько видов таких формирователей СВЧ и КВЧ колебаний: квантовый стандарт частоты КСЧ, лазерный фемтосекундный синтезатор ФСК на базе высокостабилизированного лазера и делителя частоты, синтезатор с оптическим микрорезонатором СОМ и лазерный генератор с оптической синронизацией двух лазеров [156].

1.12.1. Компактные квантовые стандарты частоты с оптической накачкой — КСЧ на ячейке Цезия и КСЧ на Rb.

Коммерчески доступный квантовый стандарт частоты КСЧ на ячейке Цезия, обладающий долговременной стабильностью частоты 10 -12, имеет большие габариты и вес и не является генератором, который можно использовать в бортовой аппаратуре БПЛА и специальных летательных аппаратах. Одним из главных элементов, как и в ОАГ в КСЧ является лазер. Он используется для подстройки радиочастоты генерации к средней частоте линии поглощения ячейки Cz. От характеристик лазера, включая ширину спектральной линии лазерной генерации, которая составляет примерно 1МГц, и уровня ФШ лазера во многом зависит работа КСЧ в целом и его фазовые шумы, в частности. Последнее замечание касается и ОАГ ВОЛЗ. И эти два прибора являются в этом смысле похожими. На рис 1.21 представлены зависимости спектральной плотности фазовых шумов S (F) КСЧ (а) и кратковременной нестабильности частоты ( T с — время усреднения (наблюдения или интегрирования)) (б). Из представленных графиков видно, что кратковременная нестабильность частоты на стандартных отстройках 1кГц от номинальной частоты несущей 4,6 ГГц не очень удовлетворительная и составляет -50..70дБ/Гц [158].

Для размещения в БПЛА и специальных аппаратах в последнее время ведутся исследования и разработка компактного КСЧ [158]. На рис.1.22 а и б) представлены конструкция и функциональная схема компактного квантового стандарта частоты на ячейке Цезия Сz [158].. На рис. 1.22 введены следующие обозначения «5 МГц КГ» — кварцевый генератор, ФД- фотодиод, «Lock-in» —смеситель, фазовый детектор, «530Гц» — генератор работающий на частоте 530Гц, «10кГц» — генератор, работающий на частоте 10кГц.

На рис.1.22 в) и г) показаны диаграмма рабочих энергетических уровней цезия и рубидия соответственно с оптической накачкой. Особенностью современных ячеек с цезием и рубидием является их компактность. Размеры блока КСЧ, содержащего капсулу с цезием, помещенную в постоянное магнитного поле, и расположенную межлу лазером с длиной волны 0,85 мкм и фотодетектором, составляют 20х20х50мм. При этом выходная мощность радиочастотных колебаний с частотой 4,6 ГГц, снимаемых с ячейки цезия составляет менее 0,1 мкВт, долговременная стабильность — 10 —10. В схеме КСЧ колебания с частотой 4,6 ГГц, выделяются резонатором, в который помещают ячейку цезия. Данные колебания подаются на модулятор. С помощью модулятора происходит управление оптической частотой лазера. В компактном рубидиевом квантовом стандарте частоты колебания формируются почти по похожей схеме управления, как и в КСЧ на цезии. Можно резюмировать, что в компактном рубидиевом квантовом стандарте частоты происходит настройка с помощью «входного» лазерного излучения с длиной волны 0,795мкм (с частотой генерации 373ТГц) на «выходную» радиочастоту 6,8ГГц (рис.1.21в). Здесь с некоторой оговоркой, что КСЧ представляет «черный ящик», можно говорить о преобразовании лазерного излучения 373ТГц в радиочастоту 6,8ГГц.

Читать дальше
Тёмная тема
Сбросить

Интервал:

Закладка:

Сделать

Похожие книги на «Квантовый оптоэлектронный генератор»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Квантовый оптоэлектронный генератор» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.


Отзывы о книге «Квантовый оптоэлектронный генератор»

Обсуждение, отзывы о книге «Квантовый оптоэлектронный генератор» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.

x