Акустооптический коррелятор с временным интегрированием

 

Изобретение относится к обработке сигналов оптическими методами и может быть использовано, например, для сжатия радиосигналов с произвольными законами угловой и амплитудной модуляции. Цель изобретения - расширение функциональных возможностей за счет обработки сложных радиосигналов. Для достижения цели в устройство введены модулятор интенсивности света и генератор напряжения амплитудной модуляции опорного сигнала, выход которого подключен к модулятору, t ил.

союз соВетских

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (я)л G 06.Е 3/00

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (61) 803705 (21) 4281873/24 (22) 13.07.87 (46) 23.04.91. Бюл. N 15 (71) Ленинградский электротехнический институт им, В,И. Ульянова (Ленина) (72) В.H. Ушаков и А.Н, Рогов (53) 681.333(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

М 803705, кл. G 06 G 9/00, 1985, .(54) АКУСТООПТИЧЕСКИЙ КОРРЕЛЯТОР С

ВРЕМЕННЫМ ИНТЕГРИРОВАНИЕМ

Изобретение относится к области обработки сигналов оптическими методами, может быть использовано, например, для сжатия сигналов с произвольными законами углог:зй и амплитудной модуляции и является усовершенствованием известного коррелятора по авт. св, (Ф 803705.

Целью изобретения является расширение функциональных возможностей за счет обработки сложных радиосигналов.

На чертеже представлена структурная схема акустооптического коррелятора, Коррелятор содержит последовательно расположенные на оптической оси источник

1 когерентного света, модулятор 2 интенсивности света. управляемый генератором 3 напряжения амплитудной модуляции опорного сигнала, коллиматор 4, электрически управляемый транспарант 5, который через блок б согласования подключен к генератору 7 напряжения угловой модуляции. опорный акустооптический модулятор 8, электрический вход. которого соединен с выходом генератора 9 гармонического сигнала, сигнальный акустооптический

„„Я „„1644180 А2 (57) Изобретение относится к обработке сигналов оптическими методами и может быть использовано, например, для сжатия радиосигналов с произвольными законами угловой и амплитудной модуляции. Цель изобретения — расширение функциональных воэможностей эа счет обработки сложных радиосигналов. Для достижения цели в устройство введены модулятор интенсивности света и генератор напряжения амплитудной модуляции опорного сигнала, выход которого подключен к модулятору, 1 ил. модулятор 10, электрический вход которого соединен с источником 11 анализируемого сигнала, цилиндрическую линзу 12, фокальную диафрагму 13, цилиндрическую линзу

14, две цилиндрические линзы 15 и 16, каждая из которых оптически связана с одной иэ двух линеек приборов 17 и 18 с зарядовой связью (ПЗС).

Устройство работает следующим образом.

Входной сигнал

S« = А (t) соя (Q t + ср (t) + дЪ, ), где A(t) — функция амплитудной модуляции: QQ

Q,—; Q р(1) — функция угловой модуляции;

@ax — начальная фаза сигнала, поступает от источника 11 сигнала на элек- )1,) трический вход модулятора 10, возбуждая в нем сигнальную акустическую волну, распространяющуюся вдоль оси звукопровода модулятора (оси Х).

Генерируемый источником 1 световой поток проходит через модулятор 2 интен1644180 сивности света, На выходе последнего интенсивность светого потока l(t) изменяется во времени пропорционально функции амплитудной модуляции А(с):

l(t) = k l A(t), где Io — интенсивность генерируемого источником 1 когерентного светового потока;

k > Π— постоянный коэффициент..

Сформированный после коллиматора 4 когерентный изменяющийся по интенсивности во времени световой поток падает на электрически управляемый транспарант 5, представляющий собой диафрагму с двумя областями и розрач ности, пространственное положение которых вдоль оси определяется приложенным к транспаранту 5 напряжением.

На электрический вход опорного акустооптического модулятора 8 подается от генератора Э опорный гармонический сигнал

Sari = А со$ (с)э t + pol1 ), где А и у п — амплитуда и начальная фаза опорного сигнала, возбуждающего в модуляторе 8 опорную акустическую волну, распространяющуюся под некоторым углом к оси Х вследствие наклона звукопровода модулятора 8 относительно сигнального модулятора 10.

Величина этого угла и расстояния между средними линиями областей прозрачности, транспаранта 5 выбраны так, чтобы обеспечить квадратурную обработку радиосигналов.

Прошедший через транспарант 5 световой поток последовательно дифрагирует на опорной и сигнальной акустических волнах.

Система пространственной фильтрации, состоящая из линз 12 и 14 и диафрагмы 13, производит выделение и восстановление дифрагированного светового потока, который засвечивает линейки ПЗС 17 и 18. I àñположение линеек ПЗС вдоль оси У соответствует расположению областей прозрачности транспаранта 5. Роль линз 15 и

16 сводится к фокусировке дифрагированного потока на апертурах линеек ПЗС вдоль оси У.

Формирование корреляционного ин-. теграла можно рассмотреть на примере работы одного из квадратурных каналов. На апертуре линейки ПЗС, например, 18 можно выделить участок hw световой апертуры модулятора IO вдоль оси Х, проектирующийся на 1-й элемент линейки ПЗС, предположив при этом, что фазовая функция р(с) 10 сигнальной акустической волны на интервале времени, равном задержке ее распространения на участке Л>, может считаться постоянной и равной rp(t- z i), гдето -время задержки распространения сигнальной акустической волны от пьезопреобразователя модулятора 10 до середины участка ЛХ световой апертуры модулятора. В этом случае не трудно показать, что интенсивность дифрагированного света !ко), падающего íà i-й элемент линейки ПЗС, определяется выражением

l>(t) =1(t)a(1+A(t-si) cos X

x (hp+p{ t — r()-p(t)) ), где Л р = (рыл- Ъх — разность начальных фаз опорного и входного сигналов; а > 0 — постоянный коэффициент, характеризующий эффективность работы акустооптического модулятора.

В результате накопления интенсивности света по истечении длительности Т обрабатываемого радиосигнала в 1-м элементе линейки ПЗС образуется заряд qo), описываемый следующим выражением:

Т

q() = qo + q t f А (t) А (t — т ) соз Х о х (ф {t) (t — ц) — Лу) dt где qo — постоянный для всех элементов

3р линейки ПЗС заряд, величина которого определяется энергией сигнала;

q> — постоянный коэффициент.

Таким образом распределение заряда в линейке ПЗС 18 описывает вещественную

35 часть комплексной огибающей автокорре. ляционной функции входного радиосигнала. Аналогично, распределение заряда в линейке ПЗС 17 описывает мнимую часть комплексной огибающей при соблюдении

40 принятых условий.

Формула изобретения

Акустооптический коррелятор с временным интегрированием по авт.св. hh 803705, отличающийся тем, что, с целью

45 расширения функциональных возможностей за счет обработки сложных радиосигналов, в него введены модулятор интенсивности света и генератор напряжения амплитудной модуляции опорного сиг50 нала, причем модулятор интенсивности света размещен на оптической оси между источником когерентного света и коллиматором, а выход генератора напряжения амплитудной модуляции опорного сигнала

55 подключен к электрическому входу модулятора интенсивности света.

1644180

Составитель Г.Зелинский

Редактор Н.Бобкова Техред М.Моргентал Корректор М. Шароши

Заказ 1242 Тираж 3ВЕ Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва. Ж 35. Раушская наб., 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул.Гагарина, 101

Акустооптический коррелятор с временным интегрированием Акустооптический коррелятор с временным интегрированием Акустооптический коррелятор с временным интегрированием 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к аналоговой вычислительной технике и может быть использовано, например, в устройствах для измерения коэффициента отклонения универсальных осциллографов при их проверке или испытаниях

Изобретение относится к оптической вычислительной технике и может быть использовано при совместном анализе нескольких (до четырех) случайных процессов

Изобретение относится к области аналоговой и цифроаналоговой вычислительной техники и может быть использовано для решения широкого класса задач математической физики

Изобретение относится к электронике

Изобретение относится к средствам аналоговой вычислительной техники и может быть использовано для измерения временных спектров изображения шероховатой поверхности, в частности морской поверхности

Изобретение относится к радиоэлектронике и оптической обработке информации и может быть использовано в радиосвязи, радиолокации и других областях применения радиосигналов с дискретно-частотной модуляцией

Изобретение относится к специализированной вычислительной технике и может быть использовано при разработке чисто оптических вычислительных машин

Изобретение относится к усилительной технике и может быть использовано при создании чисто оптических устройств приема и обработки информации

Изобретение относится к специализированной технике обработки оптических сигналов и может быть использовано при разработке оптических систем связи и обработки информации

Изобретение относится к оптической вычислительной технике и может быть использовано в оптических вычислительных машинах и нейросетях при определении оптического сигнала с максимальной амплитудой в последовательности оптических импульсов

Изобретение относится к специализированной вычислительной технике и может быть использовано при создании оптических вычислительных машин

Изобретение относится к области оптоэлектронных устройств нечеткой логики и предназначено для систем автоматического регулирования и нечетких контроллеров

Изобретение относится к специализированной вычислительной технике и может быть использовано при создании оптических вычислительных машин

Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано при решении задач матричной алгебры

Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано при вычислении нелинейных функций
Наверх