Синхронизация в распределённых системах и ее приложения
Во всех предыдущих разделах книги рассматривались преимущественно явления синхронизации в системах, которые могут быть идеализированы в виде систем с конечным числом степеней свободы. Между тем представляют существенный прикладной интерес также и случаи синхронизации в системах, характерные размеры которых велики или имеют тот же порядок, что и длины
15 и. и. Блсхман распространяющихся или стоячих волн; естественно, что такие системы должны рассматриваться как системы с распределенными параметрами, процессы в которых обычно описываются дифференциальными уравнениями в частных производных.
В реальных средах междзг отдельными волнами различных длин, формами колебаний или4, как иногда говорят, между собственными волнами, или модами колебаний, существуют разного рода взаимодействия, которые, как правило, можно рассматривать как слабые в смысле, указанном в § 2 гл. 1. При этом если частоты волн близки или близки к соизмеримым, то вследствие взаимодействий может возникнуть синхронизация мод и могут установиться определенные соотношения между их фазами. Подобные, а также и более сложной природы явления синхронизации действительно наблюдаются как для механических, так и для электрЬмагнитных колебаний; с одной стороны, они могут найти (и уже находят) полезные применения, а с другой — могут вызвать помехи при работе некоторых приборов и устройств.
Наиболее полно в настоящее время изучена взаимная синхронизация мод в лазерах [92, 145, 170].
Важным приложением своеобразного эффекта синхронизации мод является генерация сверхкоротких импульсов света, что представляет собой единственный способ получения очень мощного лазерного излучения, правда, в течение коротких промежутков времени. Такое излучение может быть использовано, например, для сверхсжатия вещества и достижения высоких температур с целью получения управляемой термоядерной реакции [238].
На спектральном языке импульсная генерация означает одновременную генерацию большого числа мод с эквидистантным про - странственно-времеппым спектром. Эквидистантность пространственно-временного спектра может возникнуть тогда, когда все моды распространяются с одинаковой скоростью, ,т. е. являются в этом смысле синхронизованными. Синхронизация по скорости большого числа мод может быть достигнута либо за счет нелинейного взаимодействия между ними, возникающего в активной среде лазера (внутренняя синхронизация) [92, 170], либо за счет внешнего параметрического воздействия на частоте, близкой к межмо - довой, т. е. к разности частот двух соседних мод (внешняя синхронизация), Обычно такое воздействие осуществляется либо путем модуляции потерь резонатора лазера [314], либо путем модуляции усиления активной среды [279]. В математической постановке задачу о принудительной синхронизации мод можно свести к задаче о синхронизации большого числа генераторов на комбинационных частотах [171].
Примером вредного влияния эффекта синхронизации в распределенных системах может служить синхронизация встречных волк в лазерном гироскопе.
Лазерный гироскоп — это прибор, предназначенный для измерения угловой скорости вращения основания, на котором он установлен [92, 274]. В частности, лазерный гироскоп мржет применяться для измерения составляющей угловой скорости ращения Земли с целью ориентирования. Основой рассматриваемого гироскопа служит кольцевой газовый лазер, состоящий из газоразрядной трубки, помещенной в одно из плеч кольцевого трех - или четырехзеркального оптического резонатора (на рис. 43 изображена схема трехзеркального резонатора с зеркалами Зі, Зг и Зз).
В таком лазере при работе прибора распространяются навстречу друг другу две волны, частоты которых в общем случае могут быть различны. Например, при вращении кольцевого лазера во - ^ круг оси, перпендикулярной плоскости его контура, вследствие изменения «эк - Рис - 43.
вивал^нтного параметра» контура в том
и другом направлениях происходит «расщепление» собственных частот резонатора на величину, Пропорциональную угловой ■ скорости вращения:
Дсоі,2 = 8nnS/(XL). (4.1)
Здесь S — площадь контура лазера, L — периметр контура, п — число оборотов в единицу времени, К — средняя длина волны генерируемого излучения.
Соотношение (4.1) и лежит в основе работы прпбора. Однако вследствие взаимной синхронизации встречных волн равенство (4.1) может нарушаться при малых угловых скоростях вращения 127, 169, 274]. Это явление существенно ограничивает предельную чувствительность лазерного гироскопа и заставляет применять специальные меры для устранения вредного влияния указанного явления.
В одномодовом приближении задача о синхронизации встречных волн в кольцевом лазере сводится к задаче о взаимной синхронизации двух генераторов, описываемых уравнениями типа <3.1).