Способ анализа спектра радиосигнала

 

Использование: Изобретение относится к радиотехнике и электронике и может быть использовано в построении оптических и радиотехнических систем обработки информации , преимущественно СВЧ-диапазона. Сущность изобретения: способ анализа спектра радиосигнала заключается в преобразовании радиосигнала в магнитостатическую волну, распространяющуюся в пленке феррита, помещенной в магнитное поле, воздействии на эту пленку оптическим излучением и определении спектра радиосигнала по пространственному распределению прошедшего оптического излучения, при этом направление распространения магнитостатической волны и оптического излучения выбирают коллинеарным, создают продольный и поперечный относительно направления распространения магнитостатической волны градиенты магнитного поля, которые удовлетворяют системе уравнений. 2 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ сОциАлистических

РЕСПУБЛИК (я >л G 01 R 29/08, 21/00

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4616513/09 (22) 05,12,88 (46) 15.05,92. бюл, ¹ 18 (71) Московский институт радиотехники, электроники и автоматики (72) Н.Н.Евтихиев, B.Ë,Ïðåoáðàæåíñêèé, О.Л.Галкин, А,А.Климов, Ю.К.Фетисов и П.С.Костюк (53) 621.317,37(088. 8) (56) АрП. Phys., 1982, ч 41, ¹ 9. р.779-781.

Там же, 1985, v. 47, ¹7,,р. 651-654. (54) СПОСОБ АНАЛИЗА СПЕКТРА РАДИОСИГНАЛА (57) Использование: Изобретение относится к радиотехнике и электронике и может быть использовано в построении оптических и радиотехнических систем обработки инфорИзобретение относится к радиотехнике и электронике и может быть использовано в построении оптических и радиотехнических систем обработки информации, преимущественно СВЧ-диапазона.

Цель изобретения — расширение полосы анализируемых частот радиосигнала.

На фиг.1 изображена схема взаимодействия оптического излучения и СВЧ-сигнала в градиентном магнитном поле; на фиг,2— схема одного из вариантов устройства для анализа спектра радиосигнала.

Устройство содержит преобразователь 1, оптические призмы 2 и 3, проводник 4, источник 5 оптического излучения, линзу 6, поляризатор 7, анализатор 8, систему 9 постоянных

„„, Ж„„1734047 А1 мации, преимущественно СВЧ-диапазона.

Сущность изобретения: способ анализа спектра радиосигнала заключается в преобразовании радиосигнала в магнитостатическую волну, распространяющуюся в пленке феррита, помещенной в магнитное поле, воздействии на эту пленку оптическим излучением и определении спектра радиосигнала по пространственному распределению прошедшего оптического излучения, при этом направление распространения магнитостатической волны и оптического излучения выбирают коллинеарным, создают продольный и поперечный относительно направления распространения магнитостатической волны градиенты магнитного поля, которые удовлетворяют системе уравнений.

2 ил. магнитов, приемник 10 оптического излучения.

Способ анализа спектра радиосигнала заключается в преобразовании радиосигнала в магнитостатическую волну(МСВ), распространяющуюся в пленке феррита, помещенной в магнитное поле, вводе в пленку феррита оптического излучения широким пучком и определении спектра радиосигнала по пространственному распределению оптического излучения. Направление распространения оптического излучения и M BC выбирают коллинеарным и создают продольный и поперечный относительно направления оптического излучения пространственные градиенты магнитного поля, которые удовлетворяют системе уравнений:

1734047 (2)

Ч . д. д "

k(Z) = kp(Z), Н (у,г) = Н (о,z) +

"()an an

2 2p+ 3 — / — бу

aq ak

" ")an ди

K(Z)=Kp(Zp) — J „Оу; о ду дК где k u q — проекции волнового вектора

МСВ на оси у и z соответственно, переменные с индексом "о" соответствуют значениям переменных при у = 0;

n — левая часть закона дисперсии поверхностной МСВ:

n = (2 (и4 — иР) + в,в„), (k2 + q2) + в (в„+ в ) к2 +

+2 (в2+в„вщ — в2)(k2+q2) Х th(2 Xd), где Х = Г + ц - " ц и4 + в„в,„- иР вн =p H; =4#g М, где d — толщина пленки феррита;

Н (у,z) — внешнее магнитное поле; в — частота МСВ;

М вЂ” намагниченность насыщения пленки феррита;

7 — гиромагнитное отношение.

Наиболее простой вид распределение магнитного поля наблюдается, когда (фиг,1) в поперечном направлении создан постоянный небольшой градиент поля. В этом случает закон изменения магнитного поля в продольном направлении выбирают квадратичным;

2 М д Н(О,Л } дгМ2 (az

Таким образом, поперечный линейный градиент магнитного поля обеспечивает взаимно однозначное соответствие между частотой МСВ и координатой 2, при которой происходит преобразование поляризации оптического излучения, а продольное квадратичное изменение поля — высокую эффективность преобразования, 5

Если радиосигнал не монохроматический, а содержит спектр частот, то изменение поляризации происходит при различных значениях координаты Z. Определение частот радиосигнала сводится к определению распределения интенсивности оптического излучения по координате Z.

Способ позволяет осуществлять параллельный анализ спектра радиосигнала в реальном масштабе времени.

В результате коллинеарной дифракции оптического излучения на МВС в тех областях пленки, где выполняется условие фазового синхронизма, происходит преобразование волноводной моды ТЕ -ТМ (или

ТМ - ТЕ), т.е. изменяется поляризация оптического излучения. Затем оптическое излучение выводят из пленки, с помощью анализатора выделяют пространственное положение области преобразования и по нему определяют спектр радиосигнала, Величину, ориентацию и пространственный градиент магнитного поля выбирают в соответствии с центральной частотой и шириной спектра анализируемого радиосигнала.

Преобразование оптического излучения происходит в широком диапазоне частот радиосигнала, причем различным частотам радиосигнала соответствуют различные пространственные области преобразования оптического излучения.

Ширина анализируемого диапазона частот радиосигнала определяется величиной поперечного градиента магнитного поля, При наличии поперечного градиента магнитного поля в пленке возбуждается

МСВ с волновым числом К, удовлетворяющим условию пространственного синхронизма не при одной частоте, как в случае однородного поля, а в широком диапазоне частот.

Однако при наличии поперечного градиента магнитного поля траектории распространения МСВ становятся криволинейными и условие постоянства волнового числа вдоль направления распространения оптического излучения перестает выполняться.

Для того, чтобы волновое число MCB оставалось фиксированным вдоль направления распространения оптического излучения, создают продольный градиент магнитного поля, Наличие поперечного градиента магнитного поля позволяет расширить полосу анализируемых частот радиосигнала, Диапазон анализируемых частот Л f связан с

1734047 перепадом величины магнитного поля в поперечном направлении соотношением

h,f =yh.H, где = 2,8 МГн/Э.

Создавая неоднородность магнитного поля в 600 Э, можно проводить анализ спектра радиосигнала с шириной полосы до Л f = 1,6 ГГц, причем эти значения не 10 являются предельными, Вдоль оси у создают продольный градиент магнитного поля. Распределение магнитного поля вдоль оси у выбирают таким, чтобы для фиксированной частоты и любой 15 координаты у условие фазового синхронизма выполнялось только при одном значении координаты Z.

Устройство работает следующим образом. 20

В качестве преобразователя 1 используется пленка феррита состава УзРе5012 толщиной 8,7 мкм, выращенная на немагнитной подложке, На поверхность пленки оптическим клеем приклеены две призмы 2 25 и 3 из ОаР для ввода и вывода из пленки оптического излучения.

Для преобразования радиосигнала в

MCB используется прижатый к поверхности пленки проводник 4 длиной 10 мм и диамет- 30 ром 30 мкм.

Широкий плоский пучок оптического излучения от источника 5 — газового или полупроводникового лазера с длиной волны

А = 1,15 мкм формируется линзой 6. 35

Поляризатор 7 на входе и анализаторе

8 на выходе устройства служат соответственно для задания поляризации входного излучения и пространственного выделения области преобразования оптических волно- 40 водных мод, Постоянное неоднородное магнитное поле с требуемым градиентом создается системой постоянных магнитов 9 и SmCo, неоднородно намагниченных по длине, 45

Распределение интенсивности выходного оптического излучения регистрируется приемником 10, например линейкой фотодиодов, намагниченных по длине, Продольный градиент магнитного поля 50 в устройстве создается путем изменения по определенному закону индукции насыщения вдоль одной из сторон магнита, Поперечный градиент достигается пу- 55 тем использования двух магнитов с различными величинами индукции насыщения, которые рассчитываются по формулам мзгнитостатики.

Поперечный градиент также может быть достигнут с помощью системы двух магнитов, один из которых плоский и неоднородно намагничен, а другой выполнен в виде клина и расположен относительно первого, как показано на фиг.2.

Форма и расположение магнитов рассчитывается по формулам магнитостатики или подбираются экспериментально так, чтобы создаваемые ими магнитные поля удовлетворяли приведенной системе уравнений.

Исследуемый радиосигнал подается на преобразователь 1 и возбуждает в пленке феррита распространяющуюся MCB. Одновременно широкоапертурным оптическим пучком в пленке возбуждается мода ТМз. В этой области пленки, где выполняется условие фазового синхронизма на частоте поданного сигнала фту — /Зте = К (для пленки толщиной 8,7 мкм К составляет 300 см ), -1 происходит преобразование оптических волноводов мод ТМз ТЕз, Формула изобретения

Способ анализа спектра радиосигнала, заключающийся в преобразовании радиосигнала в магнитостатическую волну, распространяющуюся в пленке феррита, помещенной в магнитное поле, воздействии на эту пленку оптическим излучением и определении спектра радиосигнала по пространственному распределению прошедшего оптического излучения, о т л и ч аю шийся тем, что, с целью расширения полосы анализируемых частот, направление распространения магнитостатической волны и оптического излучения выбирают коллинеарным, создают продольный и поперечный относительно направления распространения магнитостатической волны градиенты магнитного поля. которые удовлетворяют системе уравнений;

Z=Zp+ / б о Ч (- )аи аа

К (Z) = Kp (Zp) J —, — < у о оу (.) ) а,, а, l

k(Z) = kp(Z), где К и .Z — проекции волнового вектора магнитостатической волны на продольную и поперечную относительно направления распространения магнитостатической волны осиуиЕ:

1734047

Q = (2 («4 — «Р) + в.в) . (k + q2) + в„, (в + «+) к2 +

+2 (ай+в.в — ccrc) (k + q2) Х th (2

Xd), 10

И вЂ” левая часть закона дисперсии магнитостатической волны; (»н(»щ 2 гдеХ=К +Ч - .2 (d„+ «) (»m

<»„= у Н у»,п = 4 Л g M, где ш — частота магнитостатической волны;

d — толщина пленки феррита;

Н вЂ” внешнее магнитное поле;

М вЂ” намагниченность насыщения пленки феррита; у — гиромагнитное отношение.

1734047

/////////

Составитель

Редактор Т,Лазоренко Техред M.Ìoðãåíòàë Корректор С.Шевкун

Заказ 1668 Тираж 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

Способ анализа спектра радиосигнала Способ анализа спектра радиосигнала Способ анализа спектра радиосигнала Способ анализа спектра радиосигнала Способ анализа спектра радиосигнала 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к радиоизмерениям

Изобретение относится к измерениям параметров электромагнитного поля, Цель изобретения - повышение точности

Изобретение относится к области измерений характеристик электромагнитных полей к может быть использовано при измерениях поляризационных характеристик антенны СВЧ-диапазона

Изобретение относится к пассивной радиолокации , а именно к технике измерения мощности медленно меняющихся шумовых сигналов, и может быть использовано в радиоастрономии , радиометеорологии и медицине

Изобретение относится к технике СВЧ- измерений и может использоваться в радиоастрономии , радиосвязи

Изобретение относится к радиоизмерительной технике, а именно к технике измерения мощности слабого теплового радиоизлучения на фоне непрерывных и импульсных помех, и может быть использовано в радиоастрономии, медикобиологических исследованиях для определения глубинной температуры объектов, при исследовании физических свойств материалов, Цель изобретения - повышение помехозащищенности радиометрических измерений при наличии слабой узкополосной помехи, не выводящей приемно-усилительный тракт радиометра из линейного режима

Изобретение относится к сверхвысокочастотной измерительной технике, а именно к технике измерения уровня теплового радиоизлучения, и может быть использовано в многоканальных модуляционных радиометрах( Цель изобретения - уменьшение систематической погрешности измерений при одновременном упрощении конструкции радиометра

Изобретение относится к измерениям параметров электромагнитных полей и может быть использовано для измерения коэффициента эллиптичности и угла наклона большой оси поляризационного эллипса электромагнитного поля

Изобретение относится к области радиотехники , а именно к устройствам установки затухания СВЧ-сигнала

Изобретение относится к измерительной технике и представляет собой устройство , реализующее косвенный метод измерения мощности

Изобретение относится к электроснабжению промпредприятий и может быть использовано при обосновании применения скидок и надбавок с тарифа за качество электроэнергии (КЭ)

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при создании ваттметров и счетчиков электрической энергии в целях синусоидального тока

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при создании ваттметров и счетчиков электрической энергии в целях синусоидального тока

Изобретение относится к технике СВЧ- измерений и может использоваться в измерителях малой мощности СВЧ

Изобретение относится к электроснабжению промышленных предприятий

Изобретение относится к электроизмерительной технике и может быть использовано при построении систем

Изобретение относится к эпектроизмерительной технике и может быть использовано для измерения электрической (активной) мощности разрядных импульсов, возникающих в свечах зажигания , при включении или отключении в коммутационной аппаратуре и устройствах аналогичного назначения

Изобретение относится к областям электро- и радиоизмерений и может быть использовано для исследований и контроля работы различных устройств
Наверх