способ передачи оптических импульсов

Классы МПК:H04B10/10 передача через свободное пространство, например через атмосферу
H01S3/00 Лазеры, те устройства для генерирования, усиления, модуляции, демодуляции или преобразования частоты, использующие стимулированное излучение электромагнитных волн с длиной волны большей, чем длина волны в ультрафиолетовом диапазоне
Автор(ы):, ,
Патентообладатель(и):Тверской государственный технический университет (RU)
Приоритеты:
подача заявки:
2003-10-31
публикация патента:

Изобретение относится к системам передачи импульсов и сигналов в различных участках спектрального диапазона и может быть использовано в системах фиксации объектов и передачи информации. Способ передачи оптических импульсов несколькими лазерными лучами заключается в том, что формируют центральный лазерный луч и оболочку вокруг него в виде тоннеля. При этом тоннель образован одним лучом или пучком лучей, контактирующих между собой. Тоннель выполнен также с возможностью вращения относительно центрального луча и состоит из двух частей, образованных пучком встречных лучей. Технический результат: повышение дальности транслирования оптических импульсов и степени их защищенности за счет использования пучка лазерных лучей. 1 з.п ф-лы, 6 ил. способ передачи оптических импульсов, патент № 2262199

способ передачи оптических импульсов, патент № 2262199 способ передачи оптических импульсов, патент № 2262199 способ передачи оптических импульсов, патент № 2262199 способ передачи оптических импульсов, патент № 2262199 способ передачи оптических импульсов, патент № 2262199 способ передачи оптических импульсов, патент № 2262199

Формула изобретения

1. Способ передачи оптических импульсов несколькими лазерными лучами в виде центрального лазерного луча и оболочки вокруг него в виде тоннеля, отличающийся тем, что формирование тоннеля осуществляют пучком встречных лучей, контактируемых между собой.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что тоннель формируют с возможностью вращения относительно центрального луча.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к системам передачи импульсов и сигналов в различных участках спектрального диапазона и может быть использовано в системах фиксации объектов и передачи информации.

Известен способ передачи оптических импульсов двумя лазерными лучами различной частоты. (Заявка на изобретение 2001124339 JP. Способ и устройство генерации сверхкоротких оптических импульсов с использованием рамановского резонатора. Имасака Тотаро, 2000 г.).

Недостатком известного способа является небольшая дальность передачи оптических импульсов и недостаточная их защищенность.

Известен также способ передачи оптических импульсов путем использования лазерных лучей и их совмещения в процессе генерирования. (Патент РФ 2205426. Способ видения объектов с помощью лазерной подсветки и устройство для его осуществления. Атнашев В.Б., 2003 г.).

Недостатком известного способа является ограниченная дальность фиксации объектов в сложных условиях, что снижает эффективность способа.

Наиболее близким техническим решением к предлагаемому является способ передачи оптических импульсов несколькими лазерными лучами, заключающийся в том, что формируют центральный лазерный луч и оболочку вокруг него в виде тоннеля сформированного из множества лазерных лучей, контактирующих между собой. (см. Патент Германии DE 19806298 А1).

Недостатком известного способа является ограниченная дальность транслирования центрального луча и недостаточная степень его защищенности, что снижает эффективность способа.

При создании настоящего изобретения была поставлена задача по разработке эффективного способа передачи оптических импульсов, позволяющего повысить дальность их транслирования и степень защищенности за счет использования пучка лазерных лучей.

Поставленная задача достигается тем, что в известном способе передачи оптических импульсов несколькими лазерными лучами в виде центрального лазерного луча и оболочки вокруг него в виде тоннеля формирование тоннеля осуществляют пучком встречных лучей, контактирующих между собой, причем тоннель формируют с возможностью вращения относительно центрального луча.

Это позволяет повысить эффективность передачи оптических импульсов через тоннель за счет повышения их дальности транслирования, защиты от вредного воздействия различных излучений или целенаправленного воздействия на передаваемые импульсы.

Задавая тоннелю вращение относительно центрального луча, можно, тем самым, сократить количество лучей, образующих тоннель, и повысить степень защищенности процесса передачи оптических импульсов.

Формирование тоннеля из нескольких лучей позволит открывать его в заданной области и выполнять необходимое воздействие или тестирование центрального луча.

Кроме того, формирование тоннеля пучком встречных лучей, контактирующих между, позволит снизить влияние эффекта затухания, повысить дальность транслирования оптических импульсов и их защищенность.

Вся вышеперечисленная совокупность признаков, в конечном итоге, направлена на достижение решаемой задачи, а именно на повышение эффективности способа передачи оптических импульсов.

Изобретение поясняется чертежами, где

на фиг.1 изображена схема передачи оптических импульсов сквозь сплошной тоннель;

на фиг.2 - передача оптических импульсов сквозь тоннель, образованный одним лучом;

на фиг.3 - передача оптических импульсов сквозь тоннель, образованный пучком лучей;

на фиг.4 - то же, но тоннель сформирован с зазором относительно центрального луча;

на фиг.5 - вариант открытия тоннеля в заданной области тестирования;

на фиг.6 - вариант образования тоннеля из пучка встречных лучей.

Способ реализуется следующим образом.

Включается излучатель 1 для образования тоннеля 2 (фиг.1). При этом внутри тоннеля 2 образуется зона пониженной влажности, что повышает качество передачи импульсов центральным лучом 3 и дальность их транслирования. Затем включается источник импульсов 4 для транслирования импульсов лучом 3 внутри тоннеля 2. Импульсы принимаются приемником 5, а излучение 2, например лазерное, поглощается приемником 6 и преобразуется в электрическую энергию для последующего использования.

При работе на относительно короткие расстояния целесообразно формировать тоннель 2 сплошным, используя один источник излучения (фиг.2). На дальние расстояния - эффективнее формировать вращающийся тоннель из пучка лучей 7, контактирующих между собой (фиг.3). При этом с целью снижения влияния защитного излучения тоннеля 2 на центральный луч 3, целесообразно установить между ними зазор (фиг.4).

Для выполнения работ, связанных с тестированием центрального луча 3 или иных операций, производят остановку вращения тоннеля 2 и отключение одного из защитных лучей 7, с целью образования окна 8 в заданной области тестирования (фиг.5).

С целью повышения дальности транслирования импульсов формируют тоннель 2 из пучка встречных лучей 7 и 9 (фиг.6).

Класс H04B10/10 передача через свободное пространство, например через атмосферу

многоканальная система передачи информации повышенной надежности на базе лазерной и радио технологий -  патент 2471292 (27.12.2012)
оптическая система связи с ножевидной подсветкой -  патент 2456746 (20.07.2012)
устройство системы оптической связи с автоматическим сопровождением светового луча на приемнике информации -  патент 2451397 (20.05.2012)
световое устройство -  патент 2428797 (10.09.2011)
способ и устройство для определения местоположения движущегося объекта посредством использования связи с помощью света в видимой области спектра -  патент 2406232 (10.12.2010)
система непрямой оптической связи в свободном пространстве и способ высокоскоростной широкополосной передачи данных -  патент 2388156 (27.04.2010)
устройство стабилизации лазерной системы телеориентации -  патент 2381625 (10.02.2010)
терминал, система распространения данных, содержащая такой терминал, и способ ретрансляции цифровых данных -  патент 2351075 (27.03.2009)
терминал для системы открытой оптической связи -  патент 2346393 (10.02.2009)
способ приема-передачи информации и устройство для приема-передачи информации -  патент 2313180 (20.12.2007)

Класс H01S3/00 Лазеры, те устройства для генерирования, усиления, модуляции, демодуляции или преобразования частоты, использующие стимулированное излучение электромагнитных волн с длиной волны большей, чем длина волны в ультрафиолетовом диапазоне

монокристалл граната, оптический изолятор и оптический процессор -  патент 2528669 (20.09.2014)
устройство цифрового управления мощностью излучения лазерного излучателя -  патент 2528580 (20.09.2014)
компенсатор термонаведенной деполяризации в поглощающем оптическом элементе лазера -  патент 2527257 (27.08.2014)
способ изготовления матриц для заготовок элементов светоотражающих систем -  патент 2525705 (20.08.2014)
способ вывода и регулирования энергии/мощности выходного излучения лазера и устройство для его реализации -  патент 2525578 (20.08.2014)
активная среда лазера -  патент 2520946 (27.06.2014)
эксимерная лазерная система и способ генерации излучения -  патент 2519869 (20.06.2014)
газоразрядный лазер -  патент 2519867 (20.06.2014)
устройство возбуждения объемного разряда в плотных газах -  патент 2519657 (20.06.2014)
твердотельный лазер дисковидной формы -  патент 2517963 (10.06.2014)
Наверх