SU1187282A1 - Устройство передачи* опорного сигнала в радиоинтерферометре - Google Patents

Устройство передачи* опорного сигнала в радиоинтерферометре Download PDF

Info

Publication number
SU1187282A1
SU1187282A1 SU833670733A SU3670733A SU1187282A1 SU 1187282 A1 SU1187282 A1 SU 1187282A1 SU 833670733 A SU833670733 A SU 833670733A SU 3670733 A SU3670733 A SU 3670733A SU 1187282 A1 SU1187282 A1 SU 1187282A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
output
reference signal
input
modulator
transmission
Prior art date
Application number
SU833670733A
Other languages
English (en)
Inventor
Neon A Armand
Aleksandr N Lomakin
Vladimir I Grigorevskij
Original Assignee
Inst Radiotekh Elektron
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Inst Radiotekh Elektron filed Critical Inst Radiotekh Elektron
Priority to SU833670733A priority Critical patent/SU1187282A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU1187282A1 publication Critical patent/SU1187282A1/ru

Links

Landscapes

  • Investigating Or Analysing Materials By Optical Means (AREA)

Description

Изобретение относится к радиопеленгации и может использоваться для передачи опорного сигнала в периферийные пункты радиоинтерферометра .
Цель изобретения - повышение временной стабильности сигнала при передаче.
На чертеже представлена структурная электрическая схема предлагаемого устройства.
Устройство содержит передающую часть, включающую генератор 1 оптических несущих колебаний, опорный генератор 2, первый Модулятор 3, блок 4 совмещения оптических несущих, распределительный блок 5, второй модулятор 6, умножитель 7 фазы и (А-1) раз и умножитель 8 фазы в А раз и приемные части, каждая из которых включает усилитель 9, фотодетектор 10 . и фильтр 11 опорного сигнала.
Устройство работает следующим образом.
Угловое изменение диаграммы направленности радиоинтерферометра, а, следовательно, и ошибку определения координат, определяют по формуле
~ δίρ-'λο ' (1)
2«·ϋ ’·
где &С - угловое изменение диаграммы направленности радиоинтерферометра, обусловленное флуктуацией фазы 8 ц> опорного сигнала в периферийных пунктах;
Άο - длина волны опорного сигнала;
Ό - геометрическое расстояние между пунктами радиоинтерферометра.
Флуктуации фазы обусловлены флуктуациями электрических длин (гёометрическая длина, умноженная на показатель преломления линии связи) линий связи, вызванные изменением температуры, давления, влажности атмосферного воздуха.
Набег фазы на одной из оптических несущих между центральным и периферийным пунктами, где расположена приемная часть, записывается в виде
1(1^] ,
(2)
10
15
20
25
30
35
где Р - частота опорного сигнала;
£ - расстояние между пунктами;
С - скорость света;
111- групповой показатель
преломления воздуха;
- функция, зависящая только от длины волны Я света;
Р и Т - давление и температура воздуха.
Набег фазы Ц>2 на второй несущей:
Из (2) и (3) следует
£__
т‘ рр
(3)
Измеря^ можно определить
величину у отвечающую за флуктуации электрической длины, и скорректировать набег фазы, обусловленной 'атмосферой:
А Ч,-Чг) =—л—
40 , Набег фазы Ц>0 =
уже не
. . г° с зависит от атмосферных условий
Обозначим
45
50
(5)
которая заI висит от выборй двух оптических несущих (для Ά, =0,63 мкм и. Ά2= 0,44 мкм, А = 20, для
= 0,63 мкм и = 0,37 мкм,
Ά = 9).
Сигнал с выхода опорного генератора 2 умножается в умножителях 8 и 7 в А и в (А-1) раз, после чего умноженный в (А-1) раз сигнал моду55 пирует первую оптическую несущую в первом модуляторе 3, а умноженный в А раз модулирует вторую оптическую несущую во втором моду1187282
ляторе 6, после чего модулированные несущие совмещаются в блоке 4 совмещения оптических несущих и поступают в распределительный блок, откуда направляются в периферийные 5 пункты. В каждом периферийном пункте сигнал принимается и усиливается усилителем 9, поступает на фотодетектор 10, а затем на фильтр 11 опорного сигнала, выделя- ю ющий опорный сигнал (разностный сигнал на двух оптических несущих, который далее смешивается с сигналом, принятым антенной радиоинтерферометра и по разностной фазе 15 опорного и принятого антенной сигналов определяют координаты объектов) с фазой)/. 2ΐΡ0 не зависящей от атмосферный условий на
20
трассе распространения между пунктами радиоинтерферометра. Это следует из соотношений (4) и (5),
_.«А
. 25
Так как для волн оптических несущих = 0,63 мкм, Ά2 = 0,44 мкм, величина А = 20, то в устройстве
применяются умножители фазы в 20 и 19 раз. Кратковременная точность (за 0,5-1 ч) предлагаемого устройства, как и известного, зави сит от величины и точности измерения и выделения разности фаз опорного сигнала двух оптических несущих, и определяется из (5) следующем образом:
где Ь φ0 - точность поддержания фазы опорного сигнала;
8 (φ,точность измерения разности фаз опорного сигнала на двух оптических несущих.
Для δ (4<4>г)= °»1° и А = 20,
= 2 . При применении двух
оптических несущих 0,63 мкм и = 0,37 мкм, А = 9, поэтому
Ηφ0= 9°. Долговременная стабильность поддержания фазы предлагаемым устройство за 12-17 ч работы составляет величину 2 , что достаточно для проведения сеанса наблюдений на радиоинтерферометре в течение 12-17 ч без вмешательства оператора.

Claims (2)

  1. УСТРОЙСТВО ПЕРЕДАЧИ* ОПОРНОГО СИГНАЛА В РАДИОИНТЕРФЕРОМЕТРЕ, содержащее передающую часть, расположенную на центральном пункте и включающую опорный генератор., первый модулятор, вход которого соединен с выходом генератора оптических несущих колебаний,
    и распределительный блок, приемные части, расположенные на периферийных пунктах и включающие последо-
    вательно соединенные усилитель и фотодетектор, о тли чающееся тем, что, с целью повь шения временной стабильности сиги ла при передаче, в передающую часть введены второй модулятор, умножитель фазы в А раз, умножите фазы в (А—1) раз и блок совмещени оптических несущих, при этом выходы первого и второго модуляторо соединены с входами блока совмеще ния оптических несущих, выход которого соединен с входом рАспре делительного блока, выход генератора оптических несущих колебаний соединен с входом второго модулятора, выход опорного генератора через умножитель фазы в (А-1) раз и умножитель фазы в А раз соедине соответственно с управляющими входами первого и второго модулят ров, а в каждую приемную часть вв ден фильтр опорного сигнала, вход которого соединен с выходом фотод дектора, а выход является выходом приемной части.
    да ,5 Μ οι)_-1187282
  2. 2
    1187282
SU833670733A 1983-12-09 1983-12-09 Устройство передачи* опорного сигнала в радиоинтерферометре SU1187282A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU833670733A SU1187282A1 (ru) 1983-12-09 1983-12-09 Устройство передачи* опорного сигнала в радиоинтерферометре

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU833670733A SU1187282A1 (ru) 1983-12-09 1983-12-09 Устройство передачи* опорного сигнала в радиоинтерферометре

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1187282A1 true SU1187282A1 (ru) 1985-10-23

Family

ID=21092208

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU833670733A SU1187282A1 (ru) 1983-12-09 1983-12-09 Устройство передачи* опорного сигнала в радиоинтерферометре

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1187282A1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4403857A (en) Distance measuring device and method
US4770535A (en) Distributed sensor array and method using a pulsed signal source
US9001336B1 (en) Methods and apparatus of tracking/locking resonator free spectral range and its application in resonator fiber optic gyroscope
CA1339426C (en) Hydrophone demodulator circuit and method
US4629323A (en) Birefringence type measuring device
US6490045B1 (en) Fibre optic sensor
US3506833A (en) Apparatus for transmitting variable quantities to a remote point of measurement incorporating modulated light beam as information carrier
US5037204A (en) Optical-fiber gyroscope
SU1187282A1 (ru) Устройство передачи* опорного сигнала в радиоинтерферометре
DK168932B1 (da) Fremgangsmåde ved optisk telekommunikationsoverføring
AU4162585A (en) Phase reading fiber optic interferometer
EP0337796A2 (en) Device for measuring optical frequency modulation characteristics
US3552860A (en) Refraction measuring apparatus
JPH05273350A (ja) 高精度距離測定法
JPH0354292B2 (ru)
US3507595A (en) Distance measuring device
CN114826422A (zh) 一种适用于自由空间的激光时间频率同时传递系统
JP3385521B2 (ja) 周波数分割多重方式光ファイバセンサシステム
JPS573063A (en) Light wave rangefinder
RU1520982C (ru) Светодальномер
SU834396A1 (ru) Светодальномер
SU628751A1 (ru) Светодальномер
SU1197109A1 (ru) Устройство дл измерени веро тности ошибки приема сигнала
RU1445352C (ru) Светодальномер
SU498570A1 (ru) Фазометр микроволнового и оптического диапазонов волн