Известны квазиоптические фазовращатели, содержащие поляризатор и деполяризатор.
Предлагаемый фазовращатель отличается от известных тем, что в квазиоптической линии передачи между поляризатором и деполяризатором размещена полуволновая вращающаяся решетка в виде пакета металлических пластин, ширина и расстояние между которыми таковы, что дифференциальный фазовый сдвиг проходящей волны в двух взаимно перпендикулярных направлениях равен 180°. Для плавного сдвига фазы решетка выполнена вращающейся вокруг своей оси перпендикулярно ее плоскости.
Указанное отличие обеспечивает линейный и непрерывный фазовый сдвиг проходящей волны.
На чертеже изображена принципиальная схема описываемого фазовращателя.
Фазовращатель состоит из поляризатора 1 и деполяризатора 2, выполненных в виде четвертьволновой решетки. Между ними на той же оптической оси установлена полуволновая решетка 3, представляющая собой пакет металлических пластин, расстояние между которыми , а ширина их ; и определяются выражением:
где - длина волны;
Полуволновая решетка может поворачиваться вокруг оси.
Фазовращатель работает следующим образом.
Поляризатор при падении на него плоской волны создает на выходе циркулярно поляризованную волну, плоскость поляризации которой вращается, например, по часовой стрелке, т.е. вектор напряженности поля делает оборотов в 1 с, где - частота сигнала.
С входа полуволновой решетки наблюдатель увидит вращение с частотой . Если при этом наблюдатель будет вращаться с частотой Ω против часовой стрелки, то он увидит частоту (Ω - скорость вращения полуволновой решетки).
Полуволновая решетка меняет направление вращения электрического вектора в поле круговой поляризации, не меняя других параметров поля. Поэтому на ее выходе наблюдатель увидит частоту вращения вектора против часовой стрелки. С точки зрения наблюдателя на входе деполяризатора вектор вращается против часовой стрелки с частотой Деполяризатор преобразует волну циркулярнополяризованную в волну, поляризованную линейно.
Таким образом, при повороте полуволновой решетки на угол фаза в проходящей волне на выходе фазовращателя сдвинется на
Предложенное устройство может найти применение в качестве прецизионного линейного фазовращателя, а также в качестве сдвигателя частоты в одногенераторных супергетеродинных приемниках.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Квазиоптический фазовращатель | 1990 |
|
SU1762347A1 |
СВЕРХВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ ФАЗОВРАЩАТЕЛЬ | 1989 |
|
RU2066506C1 |
СВЧ-ФАЗОВРАЩАТЕЛЬ С НЕПРЕРЫВНЫМ НАБЕГОМ ФАЗОВОГО СДВИГА | 1990 |
|
RU1713394C |
Квазиоптический преобразователь линейной поляризации в круговую | 1989 |
|
SU1748210A1 |
Квазиоптический фазовращатель | 1971 |
|
SU439866A1 |
ОПТОВОЛОКОННЫЙ ДАТЧИК ТОКА СО SPUN ВОЛОКНОМ И ТЕМПЕРАТУРНОЙ КОМПЕНСАЦИЕЙ | 2013 |
|
RU2627021C2 |
ПОЛЯРИЗАЦИОННО-МОДУЛЯЦИОННЫЙ СПОСОБ РАДИОЛОКАЦИОННОГО ИЗМЕРЕНИЯ УГЛА КРЕНА ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ | 2013 |
|
RU2537384C1 |
ПОЛЯРИЗАЦИОННЫЙ ФАЗОВРАЩАТЕЛЬ | 1969 |
|
SU251034A1 |
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ВОЛНОВОДНОГО ПОЛЯРИЗАТОРА | 2009 |
|
RU2402120C1 |
Непрерывный фазовращатель квазиоптического типа | 1988 |
|
SU1587609A1 |
Квазиоптический фазовращатель, содержащий, поляризатор и деполяризатор, отличающийся, тем, что, с целью линейного и непрерывного сдвига фазы, в квазиоптической линии передачи между поляризатором и деполяризатором помещена поворачиваемая, полуволновая решетка в виде пакета металлических пластин, ширина и расстояние между которыми" таковы, что дифференциальный фазовый сдвиг проходящей волны в двух взаимно перпендикулярных направлениях составляет 180°, а для плавного сдвига фазы решетка выполнена вращающейся вокруг своей оси перпендикулярно ее плоскости.
Квазиоптический фазовращатель, содержащий, поляризатор и деполяризатор, отличающийся тем, что, с целью линейного и непрерывного сдвига фазы, в квазиоптической линии передачи между поляризатором и деполяризатором помещена поворачиваемая, полуволновая решетка в виде пакета металлических пластин, ширина и расстояние между которыми таковы, что дифференциальный фазовый сдвиг проходящей волны в двух взаимно перпендикулярных направлениях составляет 180°, а для плавного сдвига фазы решетка выполнена вращающейся вокруг своей оси перпендикулярно ее плоскости.
Авторы
Даты
1984-10-07—Публикация
1967-01-02—Подача