Известны способы амплитудной модуляции электромагнитных колебаний, основанные на периодическом изменении интенсивности модулирующих колебаний при изменении физических параметров среды, взаимодействующей с излучением, и подаче модулируемых и модулирующих колебаний в виде двух пучков на входные торцы оптических волокон.
Предложенный снособ отличается от известных тем, что периодически изменяют интенсивность и спектральный состав модулирующего колебания, что позволяет получить заданную глубину модуляции при модулировании колебаний с длиной волны 3,0-6,0 мк непосредственно в оптическом волокне.
Оптические стеклянные волокна, прозрачные в области спектра 3,0-6,0 мк могут быть использованы нри нроектированни различных приборов инфракрасного дианазона. Однако в больщннстве случаев необходимо сигнал, передаваемый по оптическому волокну, промодулировать.
Для целей амплитудной модуляции инфракрасного излучения в полосе 3,0-6,0 мк и одновременной передачи модулированного сигнала но оптическому волокну, может быть использовано явление фотодиэлектрического эффекта (в диэлектрическом волноводе). На торцовую поверхность онтического волокна
(диэлектрического волновода), по которому распространяется инфракрасное излучение, подается с определенной частотой (частота модуляции) ультрафиолетовое излучение, поглотаемое в различной степени оболочкой и жилой волокна. В момент поглощепия материалами оболочки и жилы волокна ультрафиолетовой радиации изменяется соотношение диэлектрических постоянных жилы и оболочки для инфракрасного излучения (фотодиэлектрический эффект) и вследствие этого изменяется величина характеристического параметра оптического волокна, т. е. интенсивность прощедщего инфракрасного излучения меняется с частотой подачи ультрафиолетовой радиации на торцовую поверхность волокна. На выходе оптического волокна сигнал будет промодулирован по амплитуде.. Полоса длин волн, для которой можно практически реализовать указаиное явление, определяется наличием стекол, обладающих прозрачностью в области спектра 3,0-6,0 мк и поглощающих ультрафиолетовое излучение 0,2-0,3 мк, например стекло из алюмината кальция. В области длин волн, меньших 3 мк, явление наблюдаться не должно, поскольку в этой области могут иметь место только электронные, а не ядерные колебания, и, следовательно, нереходы инфракрасной и ультрафиолетовой
Конкретные значения глубины модуляции оиределяются соотлошением коэффициентов погло1цения ультрафиолетового излучения жилой и оболочкой, а также разностью коэффициентов нреломления жилы и оболочки для модулируемого сигнала. Возможен такой подбор материалов, при котором глубина модуляции может достигать 100%.
При весьма малой разности коэффициентов преломления жилы и оболочки Ап Я - Под 0,02 для всей полосы 3,0-6,0 мк, вследствие снятия вырождения по фазовой скорости между колебаниями ЕН„,т и ЕНп-.т, увеличивается Дп при облучении торцовой поверхности жгута ультрафиолетовой радиацией. Таким образом, необходимой конструктивной особенностью оптических волокон, регулярно уложенных в жгут и способных модулировать инфракрасное излучение, является
малая разность коэффициентов преломления жилы и оболочки.
Предмет изобретения
Способ амплитудной модуляции электромагнитных колебаний, основанный на периодическом изменении интенсивности модулирующих колебаний при изменении физических параметров среды, взаимодействующей с излучением, и подаче модулируемых и модулирующих колебаний в виде двух пучков на входные торцы оптических волокон, отличающийся тем, что, с целью получения заданной глубины модуляции цри модулировании колебаний с длиной волны 3-6 мк непосредственно в оптическом волокне, изменяют интенсивность и спектральный состав модулирующего колебания.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СПОСОБ ЧАСТОТНОЙ МОДУЛЯЦИИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХКОЛЕБАНИЙ | 1966 |
|
SU188705A1 |
МЕДИЦИНСКОЕ УСТРОЙСТВО СО СВЕТОВЫМ ПОТОКОМ ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ | 2004 |
|
RU2348437C2 |
СПОСОБ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ЛИНЕЙНО-ПОЛЯРИЗОВАННЫХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН И СИСТЕМА ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2008 |
|
RU2359421C2 |
СПОСОБ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ЛИНЕЙНО-ПОЛЯРИЗОВАННЫХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН И СИСТЕМА ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2008 |
|
RU2463724C2 |
ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ МОДУЛЯТОР СВЕТОВОГО ПОТОКА | 1997 |
|
RU2119181C1 |
СПОСОБ ПОЛНОСТЬЮ ОПТИЧЕСКОЙ МОДУЛЯЦИИ СВЕТА С ПОМОЩЬЮ МИ-РЕЗОНАНСНЫХ СТРУКТУР НА ОСНОВЕ ПРЯМОЗОННЫХ ПОЛУПРОВОДНИКОВ | 2016 |
|
RU2653187C1 |
Способ амплитудной модуляции излучения | 1989 |
|
SU1793417A1 |
СПОСОБ МОДУЛЯЦИИ ИНТЕНСИВНОСТИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ МАГНИТОПЛАЗМОННОГО КРИСТАЛЛА | 2015 |
|
RU2620026C1 |
СПОСОБ МАГНИТООПТИЧЕСКОЙ МОДУЛЯЦИИ СВЕТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОВЕРХНОСТНЫХ ПЛАЗМОНОВ | 2013 |
|
RU2548046C2 |
ТВЕРДОТЕЛЬНЫЙ ЛАЗЕР | 2004 |
|
RU2295184C2 |
Даты
1966-01-01—Публикация