Изобретение относится к радиотехнике и радиоиэмерительной технике в частности к элементам многоканального, быстродействукидего аналогоцифрового преобразователя, и может быть использовано как элемент устройств, использующих оптические метода преобразования и обработки широкополосных радиосигналов.
Известны электрооптические дефлекторы, использующие электрооптический способ отклонения оптического излучения в кристаллах .
Недостатком таких устройств является их малая эффективность
Наиболее близким к предяагаелюму является оптический дефлектор, содержавши подложку с волноводнооптическим на паверхности и структуру из 2-х систем встречно-штыревых электродов, одна из которвлх содержит штыри увеличивакадейся дли-: ны, причем участки перекрытия шты-рей электродов, линейно нарастают. Штыри второй системы электродов имеют постоянную длину 2}. . К его недостаткам можно отнести неоднозначность преобразования излучения и малую эффективность дефлектора.
Цель изобретения - исключение неоднозначности преобразования излучения и увеличение эффективности дефлектора..
Это достигается за счет того, что в оптический дефлектор, содержащий подложку с волноводн -оптическим слсэём на поверхности и структуру ; из 2-х систем встречно-штыревых элв«10тродов, первая из которых содержит штыри увеличивающейся длины, причем участки перекрытия штырей электродов линейно нарастают, дополнительно введена, по крайней мере од15на структура электродов, причем вторая система встречно-штыревых электродов каждой Ътруктуры,выполнена из штырей убывающей длины, а , длины штырей первой и второй сис20тем электродов соответственно возрастают и убывают по квадратичному закону.
На чертеже изображена схема опти- 25 ческого дефлектора.
Дефлектор содержит подложку 1 из алектрооптического кристалла (например, LbSbOj Y-среза), на поверхности которой расположен волноводно30 оптический слой 2 и нанесены структуры из двух систем встречно-штыре вых электродов 3. Для более эффективной работы дефлектора в него введена дополнительная структура из Двух систем встречно-штыревых электродов 4. Встречно-штыревые электроды соедин ны с шинами 5. Устройство работает следующим образом. .Напряжение V прикладагвается к ши нам 5. При этом на участках перекри тин встречно-штыревых электродов каждой структуры создается электрическое поле одного направления. Изменение коэффициента преломления среды п под действием этого поля вызывает изменение фазового фронта проходящего светового луча и. отклонение erg на угол, пропорциональный приложенному к электродам напряжению. Использование изобретения позволяет увеличить эффективность оптического дефлектора. За счет создания в областях пе.рекрытия встречно-штыревых электродов электрического поля одного направления оптический дефлектор устра няет неоднозначность преобразования входного напряжения в угол отклонения луча при подаче на дефлектор двуполярного сигнала и у.величивает интенсивность отклоненного луча. Формула изобретения Оптический дефлектор, содержащий подложку с волноводно-оптическим слоем на поверхности и структуру из двух систем встречно-штыревых электродов, первая из которых содержит штыри увеличивающейся длины, причемj участки перекрытия штырей электродов линейно нарастают, о т л и чаю щ и и с я тем, что, с целью исключения неоднозначности преобразования излучения и увеличения эффективности дефлектора, в него дополнительно введена по крайней мере одна структура электродов, npHieM вторая-система встречно-штыревых электродов каждой структуры выполнена из штырей убывающей длины, а длины штырей первой и второй систем электродов роответственно возрастают и убывают по квадратичному закону. . Источники информации, принятые во внимание при экспертизе 1.Ребрин Ю.К. Управление оптическим лучом в пространстве. М., Советское радио -, 1977, с. 54-93. 2.Tsai С. and Sannier P. New quided wave acousto-optic and electro-opt i с dev i ces aSing LiNbQ- Ferrp clectics, V. 10. p. 257-2.61, 1976.
54 Ч : 4
V
VAT
t I tft I «If ГТ
i
JLLiJU-LJL
I
ЙГ4Р« Л
CSemoSDij jfyv
I I I
flTrrT
JLLJL
faofoiff
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Тонкопленочная электрооптическая линза | 1986 |
|
SU1492341A1 |
Волноводно-оптический модулятор | 1979 |
|
SU811194A1 |
Интегрально-оптический демультиплексор | 1985 |
|
SU1368845A1 |
СПОСОБ КОМПЕНСАЦИИ ДИСПЕРСИИ МОД ПОЛЯРИЗАЦИИ И КОМПЕНСАТОР ДИСПЕРСИИ МОД ПОЛЯРИЗАЦИИ | 1999 |
|
RU2193792C2 |
ОПТИЧЕСКИЙ КОММУТАТОР ОПТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ СВЯЗИ | 2012 |
|
RU2498374C2 |
ТВЕРДОТЕЛЬНЫЙ ЛАЗЕР, УПРАВЛЯЕМЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПОЛЕМ, И СПОСОБ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ЧАСТОТЫ ТВЕРДОТЕЛЬНОГО ЛАЗЕРА | 2009 |
|
RU2410809C1 |
Преобразователь поверхностных акустических волн | 1977 |
|
SU655067A1 |
Интегрально-оптический модулятор | 1983 |
|
SU1089542A1 |
АКУСТИЧЕСКИЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ ЧАСТОТЫ РАДИОСИГНАЛОВ | 2007 |
|
RU2340909C1 |
СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ АМПЛИТУДОЙ И НАПРАВЛЕНИЕМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ В СЛОЕ ЖИДКОГО КРИСТАЛЛА, УСТРОЙСТВО ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ АМПЛИТУДОЙ И НАПРАВЛЕНИЕМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ В СЛОЕ ЖИДКОГО КРИСТАЛЛА И ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ МОДУЛЯТОР СВЕТА | 2014 |
|
RU2582208C2 |
Авторы
Даты
1982-09-15—Публикация
1981-02-19—Подача