RU2182337C1 - Высокоточный акустооптический измеритель скорости перестройки частотно-модулированных сигналов - Google Patents

Высокоточный акустооптический измеритель скорости перестройки частотно-модулированных сигналов Download PDF

Info

Publication number
RU2182337C1
RU2182337C1 RU2001112959/09A RU2001112959A RU2182337C1 RU 2182337 C1 RU2182337 C1 RU 2182337C1 RU 2001112959/09 A RU2001112959/09 A RU 2001112959/09A RU 2001112959 A RU2001112959 A RU 2001112959A RU 2182337 C1 RU2182337 C1 RU 2182337C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
frequency
tuning
acoustooptical
meter
speed
Prior art date
Application number
RU2001112959/09A
Other languages
English (en)
Inventor
В.В. Роздобудько
Original Assignee
Таганрогский государственный радиотехнический университет
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 Таганрогский государственный радиотехнический университет filed Critical Таганрогский государственный радиотехнический университет
Priority to RU2001112959/09A priority Critical patent/RU2182337C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2182337C1 publication Critical patent/RU2182337C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Photometry And Measurement Of Optical Pulse Characteristics (AREA)

Abstract

Использование: в широкополосных системах связи, радиолокации и радиоразведке в качестве высокоточного измерителя скорости перестройки частотно-модулированных (ЧМ) сигналов и/или законов изменения частоты радиосигналов. Технический результат заключается в увеличении точности измерения скорости перестройки ЧМ-сигналов. Акустооптический измеритель скорости перестройки ЧМ-сигналов состоит из последовательно по свету включенных лазера, коллиматора, первого акустооптического дефлектора с величиной темновой апертуры, равной l1, интегрирующей линзы, линейки фотоприемных устройств с параллельным съемом информации, выходы которой через набор предварительных видеоусилителей и набор пороговых устройств нагружены на решающее устройство, между первым акустооптическим дефлектором и интегрирующей линзой включены система переноса изображения и второй акустооптический дефлектор с величиной темновой апертуры, равной l2, причем оба акустооптических дефлектора пространственно сдвинуты относительно друг друга на расстояние ΔX = (12-11) и размещены с возможностью получения в них дифракции соответственно плюс/минус первого, либо минус/плюс первого порядков. 6 ил.

Description

Предлагаемое изобретение относится к радиоизмерительной технике и может быть использовано в качестве высокоточного измерителя скорости перестройки частотно-модулированных (ЧМ) сигналов и/или законов изменения частоты радиосигналов в широкополосных системах связи, радиолокации и радиоразведке.
Известен акустооптический (АО) анализатор спектра с пространственным интегрированием (опубл. в кн.: Оптическая обработка радиосигналов в реальном времени (О.Б.Гусев, С.В. Кулаков, Б.П.Разживин, Д.Б.Тигин. Под ред. Кулакова С. В. - М. : Радио и связь. - 1989. - 136 с., стр. 48), в состав которого входят последовательно по свету включенные лазер, конденсор и коллиматор, образующие оптический каскад перехода от лазерного пучка к плоской световой волне заданной апертуры, акустооптический дефлектор (АОД), на электрический вход которого подается измеряемый радиосигнал, Фурье-линза и регистрирующее фотоприемное устройство (ФПУ) в виде линейки фотоприемников.
В данном аналоге измерение скорости перестройки γ ЧМ - сигнала S(t) = a(t)cos[2πfc(t)t] в момент времени t0 осуществляется путем регистрации значений частот fc1 и fc2 в моменты времени t1 и t2 и последующем вычислении γ(t0) путем
Figure 00000002

где t0=(t2+t1)/2.
При этом точность измерения γ(t0) определяется точностью регистрации мгновенных частот fc1 и fc2, которая связана с дискретным характером расположения NΣ фотодиодов в применяемой в анализаторе линейке фотоприемников.
Причиной, препятствующей достижению заявляемого технического результата, является наличие в аналоге существенной частотной погрешности, равной половине частотной дискреты измерителя δfg = ΔfΣ/2NΣ, где ΔfΣ- полоса рабочих частот измерителя.
Частотная погрешность в данном аналоге обусловлена конечным числом NΣ; в общем случае она задается алгоритмом обработки информации, снимаемой с ФПУ, но с учетом особенностей характеристик современных фотодиодных линеек и матриц, она не может быть меньше указанного предела.
Признаками аналога, совпадающими с признаками изобретения, являются последовательно по свету включенные лазер, коллиматор, акустооптический дефлектор, интегрирующая линза и фотоприемное устройство в виде линейки фотоприемников.
Известно АО частотно-определительное устройство (Гуревич А.С., Нахмансон Г. С. Точность измерения ширины спектра широкополосных радиосигналов на фоне помех в АО спектроанализаторе // Радиотехника. -1982. - т.25. - 4. - с.62-69), содержащее в своем составе последовательно по свету расположенные лазер, коллиматор, формирующий плоскую световую волну, АО дефлектор, на вход которого подается измеряемый радиосигнал, линзу, выполняющую преобразование Фурье, и оптоэлектронную систему, обрабатывающую оптический сигнал и включающую в себя линейку фотоприемников, набор видеоусилителей, набор пороговых устройств и решающее устройство.
Причиной, препятствующей достижению заявляемого технического результата, является наличие в данном устройстве, как и в предыдущем аналоге, частотной погрешности, также равной половине частотной дискреты измерителя.
Признаками аналога, общими с заявляемым изобретением, являются последовательно расположенные лазер, коллиматор, акустооптический дефлектор, интегрирующая линза и электронная система, включающая в себя линейку фотоприемников, наборы видеоусилителей, пороговых устройств, а также решающее устройство.
Наиболее близким по технической сущности к заявляемому устройству является устройство-прототип: АО измеритель законов изменения частоты ЧМ-сигналов - см. фиг.1,А и 1,Б, который описан в обзорной статье: Роздобудько В.В. Широкополосные акустооптические измерители частотных и фазовых параметров радиосигналов // Радиотехника. - 2001. - 1. - с.79 -92.
Устройство-прототип содержит в своем составе последовательно по свету расположенные лазер, коллиматор, акустооптический дефлектор, на электрический вход которого подается измеряемый радиосигнал - S(t), интегрирующую линзу, линейку фотоприемных устройств с параллельным съемом информации, выходы которой через набор предварительных видеоусилителей и набор пороговых устройств нагружены на решающее устройство.
Признаками прототипа, общими с заявляемым техническим решением, являются последовательно по свету включенные лазер, коллиматор, акустооптический дефлектор, интегрирующая линза и линейка фотоприемных устройств, выходы которой через набор видеоусилителей и пороговых устройств нагружены на решающее устройство.
Причиной, препятствующей достижению заявляемого технического результата, является недостаточная точность измерения несущей частоты радиосигналов и соответственно скорости ее изменения.
Поясним данный недостаток прототипа и вышеописанных аналогов, для чего рассмотрим используемый ими алгоритм регистрации несущих частот радиосигнала в различные моменты времени.
В АО частотно-определительных устройствах, к которым относятся заявляемое устройство, прототип и вышеописанные аналоги, съем информации с линейки ФПУ о координате энергетического центра дифрагированного пятна света, пропорциональной частоте входного радиосигнала - fc, осуществляется с помощью параллельного набора видеоусилителей, набора однопороговых устройств, решающего устройства и определяется как
Figure 00000003

где fc - измеряемая частота, F - фокусное расстояние интегрирующей линзы, λ - длина волны лазерного излучения, V - скорость ультразвука в АОД, Θ0- угол падения лазерного излучения на АОД. В задачу решающего устройства входит определение номеров фотодиодов - первого - mп и последнего mз из группы Nm засвеченных фотодиодов, приходящихся на дифрагированное пятно света.
При этом собственно измерение частоты fc осуществляется в соответствии:
Figure 00000004

где fн - нижняя граничная частота рабочего диапазона частот измерителя, которой в линейке фотоприемников соответствует, например, первый фотодиод; ΔfΣ- полоса пропускания измерителя. Погрешность единичного измерения fс не превышает Δf= 0,5ΔfΣ/NΣ, а среднеквадратичная погрешность составляет ~ 0,3Δf.
Пользуясь правилом сложения погрешностей, можно легко показать, что в выбранных аналогах и прототипе суммарная погрешность измерения мгновенных частот входного радиосигнала в различные моменты времени, определяемая в соответствии с (1), также не будет отличаться от величины, равной Δf.
Таким образом, основной недостаток прототипа и аналогов заключается в том, что их точность измерения скорости перестройки частоты ЧМ-сигнал сигналов ограничивается величиной ~0,5 частотной дискреты - 0,5ΔfΣ/NΣ.
Задачей, на решение которой направлено предлагаемое изобретение, является повышение точности измерения скорости перестройки ЧМ-сигнал сигналов.
Технический результат, достигаемый при осуществлении предлагаемого изобретения, заключается в увеличении точности измерения упомянутой скорости примерно на порядок при следующих типовых параметрах предлагаемого измерителя: полоса рабочих частот ΔfΣ = 1000 МГц; максимальная скорость перестройки измеряемого сигнала |γ| = 50 МГц/мкс; тактовая частота съема информации с ФПУ fT=1 МГц; число фотодиодов в используемой линейке ФПУ NΣ = 100.
Технический результат - увеличение точности измерения скорости перестройки частоты радиосигналов в ~10 раз - в предлагаемом устройстве обеспечивается за счет организации повторной дифракции света на двух "отрезках" измеряемого радиосигнала, задержанных относительно друг друга на некоторое время, и при этом повторная дифракция должна отличаться от первоначальной знаком номера порядка.
Изложенная идея структурно реализуется путем введения в известное устройство оптической системы переноса изображения и второго АО дефлектора, причем оба входящих в заявляемое устройство АО дефлектора пространственно размещены с возможностью получения в них дифракции полярных, например ±1, либо ∓1 порядков.
Таким образом, в предлагаемом устройстве регистрируется не само значение частоты входного сигнала, а степень ее изменения от исходной первоначальной величины.
Для достижения технического результата в АО измеритель скорости перестройки ЧМ-сигнал сигналов, состоящий из последовательно по свету включенных лазера, коллиматора, первого АО дефлектора с величиной темновой апертуры, равной l1, интегрирующей линзы, линейки фотоприемных устройств с параллельным съемом информации, выходы которой через набор предварительных видеоусилителей и набор пороговых устройств нагружены на решающее устройство, между первым АО дефлектором и интегрирующей линзой включены система переноса изображения и второй АО дефлектор, с величиной темновой апертуры, равной l2, причем оба акустооптических дефлектора пространственно сдвинуты относительно друг друга на расстояние ΔX = |l2- l1| и размещены с возможностью получения в них дифракции соответственно плюс/минус первого, либо минус/плюс первого порядков.
Для доказательства наличия причинно-следственной связи между заявляемыми признаками и достигаемым техническим результатом, а также оценки степени улучшения точности измерения γ заявляемым устройством проведем подробное рассмотрение явления повторной дифракции света на входном ЧМ-сигнал сигнале, подаваемом одновременно на два одинаковых АО дефлектора, в одном из которых организована дифракция +(-)1 порядка, а во втором -(+)1 порядка. Структурная схема части предлагаемого устройства, включающая основные из необходимых для пояснения расчета элементов, приведена на фиг.2,А и 2,Б.
Схема функционирует следующим образом. Свет с длиной волны λ (частотой ν0) и апертурой L1 под углом Θп1 падает на первый АО дефлектор 1, скорость ультразвука в теле которого V. В АОД-1 полезно используется +1 порядок дифракции, частота света в котором νg1= [ν0+ fc(t)]. Входной ЧМ-сигнал сигнал S(t) подается на пьезопреобразователь АОД-1 и одновременно на второй АОД-2, параметры которого идентичны параметрам первого. Далее дифрагировавший на угол Θg1 пучок света с помощью системы переноса изображения подается под углом Θп2 на АОД-2. В АОД-2 полезно используется пучок -1 порядка дифракции, а сам он по отношению к АОД-1 "сдвинут" по оси Х2 на расстояние, равное ΔX2 = Vτ3, где τ3- время задержки, формируемое частью темновой апертуры АОД-2: ΔX2= l2- l1. Отметим, что в АОД-1 свет падает навстречу направлению распространения звука, а в АОД-2 направление света и звука совпадают. Таким образом, свет на выходе АОД-2 имеет частоту, равную νg2= [νg1- fc(t+τ3)]. Дважды продифрагировавший свет линзой с фокусным расстоянием F2 фокусируется на линейку фотодиодов, выходы которых в последующем через набор видеоусилителей и пороговых устройств будут нагружены на решающее устройство.
В задачу решающего устройства входит преобразование информации о координате центра X3= F2п2-λfc(t+τ3)/nV] дважды продифрагировавшего пятна света в код, необходимый потребителю.
Очевидно, что для любого сигнала S(t) с fс(t)=const, попадающего в полосу ΔfΣ, в рассматриваемом устройстве дифрагировавший свет не будет менять своего направления от X30= F2Θп1; Х3 будет отклоняться от положения Х30 в тем больших пределах, чем больше изменится fc(t)) за время τ3; при этом знак Х3 будет определяться знаком [fc(t)-fc(t+τ3)].
Количественно охарактеризовать работу предлагаемого измерителя можно следующим образом. Если положить, что параметры АОД идентичны, а схема переноса изображений не вносит искажений, то для равноамплитудного (U0=const) распределения падающего на АОД - 1 света выражение для интенсивности света в плоскости размещения АОД - 2 может быть записано в виде (см.: Балакший В.И., Парыгин В.Н., Чирков Л.Е. Физические основы акустооптики. - М.: Радио и связь. - 1985. - 280 с.):
Figure 00000005

где первая и вторая функции sinc[x1,2] = sin(πx1,2)/(πx1/2) представляют собой угловые спектры светового и акустических пучков;
Figure 00000006

параметр, связанный с мощностью Рa акустической волны, распространяющейся в теле АОД, в котором l и b - размеры преобразователя; n - коэффициент преломления материала светозвукопровода; Рa=кРвх, к - коэффициент преобразования мощности входного сигнала Рвх в акустическую мощность; М2 - коэффициент АО качества; Θg1- угол дифракции; ΘБ= -λfc(t)/2nV - угол Брэгга; U0 - амплитуда падающего на АОД-2 светового поля; λ - длина волны света в вакууме.
Соотношение (3) записано, как следует из фиг.2, для +1 порядка дифракции, максимум интенсивности которого наблюдается под углом Θg1= Θп1+ λfc(t)/nV; Θg1, в свою очередь, является углом падения для АОД-2, т.е. Θg1= Θп2.
В АОД угловое распределение интенсивности дифрагированного света определяется в основном первой из указанных функций sinc[x], поскольку расходимость светового пучка φL= λ/nL1 значительно меньше расходимости ультразвукового φS= V/fcl, т.е. в них параметр Гордона G = φ1S≪ 1.
Поскольку в схеме фиг.2 регистрируется весь дважды продифрагировавший световой поток, то фактически выходной сигнал, снимаемый с ФПУ, с точностью до апертурных множителей rect[X3/L1,2] описывается корреляционной функцией квадратов амплитуд отрезков ЧМ-сигналов S(t) и S(t+τ3):
Figure 00000007

где
Figure 00000008

Максимум i(t) будет иметь место при равенстве апертур L1 и L2. Последнее может быть обеспечено, если размеры падающего на АОД света ограничить условием, в соответствии с которым при отсутствии и при наличии в них отрезков ЧМ-сигнала, протяженности дифрагированных пятен света изменяются незначительно. При гармоническом входном сигнале эффективная протяженность дифрагированного пятна света (по критерию Рэлея) ΔL1= 2λF1/L1, а при наличии в апертуре L1 отрезка ЧМ-сигнала с девиацией W:
Figure 00000009

Условие
Figure 00000010
дает критерий на выбор соотношения между W (или скоростью перестройки γ = W/T1,2, помещаемых в апертуры L1,2 отрезков ЧМ-сигналов S(t) и S(t+τ3)) и временной протяженностью апертур Т1,2=L1,2/V:
Figure 00000011

В схеме фиг. 2 для падающего на второй АОД светового пучка, в угле падения которого Θп2= Θg1= Θп1+ λfc(t)/nV заключена информация о частоте fc(t), организована дифракция - 1 порядка. Приняв во внимание, что апертура падающего света L2≈L1=L и что он дифрагирует на акустическом аналоге сигнала с частотой fc(t+τ3), где τ3= (l2- l1)/V - время задержки, интенсивность для дважды продифрагировавшего света запишем в виде:
Figure 00000012

где q2= q1 по причине Pa1=Pa2. Из (4) следует, что поскольку угловое положение Ig2g2) определяется множителем sinc2[nL/λ(Θg2- Θп1)+γτ3λ/nV], то при fc(t) = fc(t+τ3) он не изменяет своего направления относительно Θп1.
При фиксированном τ3 координата максимума Ig2g2), равная
Figure 00000013
пропорциональна γ, причем знак γ определяет и направление отклонения светового луча относительно Θп1 или X30= F2Θп1.
Точность измерения γ(t) будет определяться заданными пределами изменения ±γmax и числом используемых в ФПУ фотодиодов NΣ:
δγ = |γmax|/2NΣ. (5)
Для обеспечения точности по (5) фокусное расстояние интегрирующей линзы должно удовлетворять условию F2= NΣhV(γmaxτ3λ), где h - шаг расположения фотодиодов в ФПУ.
Степень повышения точности измерения γ(t) предлагаемым устройством в сопоставлении с прототипом и аналогами оценим, задав одинаковыми ΔfΣ, γmax, NΣ, а так же тактовую частоту съема информации с ФПУ fT, равную fT= 1/τ3. Если учитывать только погрешность, обусловленную дискретным характером расположения NΣ, то получим, что для прототипа она составит половину частотной дискреты δfc= 0,5δfg= ΔfΣ/4NΣ, а для предлагаемого устройства δfпр= γτ3/2NΣ, т.е., например, при ΔfΣ= 1000МГц, |γ| = 50 МГц/мкс, τ3= 1мкс и NΣ= 100 выигрыш составит ~10 раз; в общем случае он будет тем большим, чем больше разнятся ΔfΣ и (|γmax3).
Таким образом из рассмотренного следует, что заявляемый технический результат заключается в увеличении точности измерения скорости перестройки частоты ЧМ-сигналов в ~10 раз в сопоставлении с аналогами и прототипом.
При этом наличие причинно-следственной связи между заявляемыми признаками и достигаемым техническим результатом определяется тем, что в предлагаемом измерителе введены два дополнительных элемента - второй АОД, отличается от первого величиной темновой апертуры, и система переноса изображения, причем оба АОД размещены с возможностью реализации в них противоположных ±1 порядков дифракции.
Структурная схема заявляемого высокоточного АО измерителя скорости перестройки ЧМ-сигналов изображена на фиг.3,А и 3,Б. Она содержит в своем составе последовательно по свету расположенные лазер -1, коллиматор - 2, первый АОД-3, который размещен с возможностью получения +(-) 1 порядка дифракции, систему переноса изображения - 4, второй АОД-5, который отличается от АОД-3 значением темновой апертуры и который размещен с возможностью получения -(+) 1 порядка дифракции, а также интегрирующую линзу - 6, линейку фотоприемников - 7, набор предварительных видеоусилителей - 8, набор пороговых устройств - 9 и решающее устройство - 10.
В своей основной части принцип работы заявляемого АО измерителя не отличается от принципа работы аналогов и прототипа. Измеритель работает следующим образом Измеряемый сигнал подается на оба АО дефлектора: АОД-3 и АОД-5. При этом один из них сдвинут относительно другого на расстояние ΔX2= l2- l1, где l1 и l2 - темновые апертуры соответственно первого АОД-3 и второго АОД-5. Лазерное излучение, подаваемое от лазера - 1 через коллиматор - 2 на первый АОД-3, дифрагирует на акустическом аналоге отрезка входного ЧМ-радиосигнала. Далее дифрагированное излучение с помощью системы переноса изображения - 4 (в простейшем случае она может представлять собой систему из двух одинаковых линз, разнесенных на расстояние F1) падает на второй АОД-5. Во втором АОД-5 осуществляется повторная дифракция падающего света на отрезке входного радиосигнала, временное положение которого отличается от временного положения первого отрезка на τ3= ΔX2/V. Дифрагированное излучение от второго АОД-5 падает на интегрирующую линзу - 6 и далее фокусируется на линейку фотоприемных устройств - 7. При этом местоположение дифрагированного пятна света пропорционально скорости перестройки входного ЧМ-сигнала. Информация о координате упомянутого местоположения обрабатывается с помощью набора предварительных видеоусилителей - 8, набора пороговых устройств - 9 и решающего устройства - 10.
На выходе решающего устройства - 10 формируется код, несущий информацию о знаке и величине γ(t) входного ЧМ-сигнала.
Предлагаемый высокоточный акустооптический измеритель скорости перестройки ЧМ-сигналов может быть выполнен на основе следующих элементов. Лазер - 1 целесообразно использовать газовый He-Ne, с длиной волны, равной 0,63 мкм, например, типов ЛГН-219, ЛГН-223, ЛГН-208, и др.; не исключена возможность применения полупроводниковых лазеров видимого или инфракрасного диапазона, выпускаемых отечественной промышленностью (ГНПП "Восток", г. Новосибирск). АО дефлекторы диапазона частот (500-4000) МГц могут быть выполнены на основе таких материалов как LiNbO3, PbMoO4, GаР, а для диапазона частот менее 500 МГц они могут быть выполнены на основе ТеО2 и других материалов.
В предлагаемом измерителе могут быть использованы зарубежные АОД, например, типов N45160, N30210, N451000L, и др., поставляемые такой фирмой, как NEOS (США), или дефлекторы на основе GaP серии М301-М315 фирмы Aurora Photoniсs Inc.
В качестве линейки фотоприемников в измерителе могут быть применены в первую очередь фотодиодные матрицы типов ФПУ-14, МФ-14, выпускаемые ГНПП "Восток", г.Новосибирск. Из зарубежных ФПУ возможно применение линеек и матриц, выпускаемых такими фирмами, как Toshiba и Hitachi (Япония), Philips (Голандия), или Retikon (США).
К оптическим элементам, входящим в измеритель, особых требований не предъявляется; и коллиматор - 2 и система переноса изображения - 4 и интегрирующая линза 6 могут быть выполнены по стандартной технологии, например из стекла марки К-8; в качестве коллиматора - 2 не исключена возможность применения стандартного объектива. К элементам низкочастотной техники, входящим в заявляемое устройство, также не предъявляется специфических требований. Большинство из них могут быть выполнены на основе микросхем серий 140, 153,544 и др.
Набор предварительных усилителей может быть выполнен па основе операционных усилителей серии 153УД5 или 544УД2.
Пороговые устройства могут быть реализованы на основе компараторов 544СА1-544СА4.
Что касается решающего устройства, то сегодня его выполнение целесообразно на основе ПЛИСов - программируемых линейных интегральных схем, например, типов EPM7128SQC160, EPF10K50EQC240 и др., поставляемых в РФ фирмой Altera (США).

Claims (1)

  1. Высокоточный акустооптический измеритель скорости перестройки частотно-модулированных сигналов, состоящий из последовательно по свету включенных лазера, коллиматора, первого акустооптического дефлектора с величиной темновой апертуры, равной l1, интегрирующей линзы, линейки фотоприемных устройств с параллельным съемом информации, выходы которой через набор предварительных видеоусилителей и набор пороговых устройств нагружены на решающее устройство, отличающийся тем, что между первым акустооптическим дефлектором и интегрирующей линзой включены система переноса изображения и второй акустооптический дефлектор с величиной темновой апертуры, равной l2, причем оба акустооптических дефлектора пространственно сдвинуты относительно друг друга на расстояние ΔX = (l2- l1) и размещены с возможностью получения в них дифракции соответственно плюс/минус первого, либо минус/плюс первого порядков.
RU2001112959/09A 2001-05-10 2001-05-10 Высокоточный акустооптический измеритель скорости перестройки частотно-модулированных сигналов RU2182337C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001112959/09A RU2182337C1 (ru) 2001-05-10 2001-05-10 Высокоточный акустооптический измеритель скорости перестройки частотно-модулированных сигналов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001112959/09A RU2182337C1 (ru) 2001-05-10 2001-05-10 Высокоточный акустооптический измеритель скорости перестройки частотно-модулированных сигналов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2182337C1 true RU2182337C1 (ru) 2002-05-10

Family

ID=20249539

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2001112959/09A RU2182337C1 (ru) 2001-05-10 2001-05-10 Высокоточный акустооптический измеритель скорости перестройки частотно-модулированных сигналов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2182337C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
РОЗДОБУДЬКО В.В. Широкополосные акустооптические измерители частотных и фазовых параметров радиосигналов. Ж. Радио техника, № 1, 2001, с. 79-92. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4644267A (en) Signal analysis receiver with acousto-optic delay lines
US7477398B2 (en) Multi-beam heterodyne laser doppler vibrometer
Masson A stable acousto-optical spectrometer for millimeter radio astronomy
US5105380A (en) Electro-optic channelized modulator and receiver
US4344675A (en) Optical signal processing device
RU2182337C1 (ru) Высокоточный акустооптический измеритель скорости перестройки частотно-модулированных сигналов
CN100576133C (zh) 空间积分电子空穴对相关器
US5641954A (en) Programmable delay line using laser diode taps
US5453835A (en) Multichannel acousto-optic correlator for time delay computation
CA1285048C (en) Integrated-optics implementation of an interferometric spectrum analyser
RU119123U1 (ru) Акустооптический измеритель параметров радиосигналов
RU2153680C1 (ru) Акустооптический приемник-частотомер
RU2130192C1 (ru) Акустооптический измеритель параметров радиосигналов
RU75761U1 (ru) Акустооптический измеритель параметров радиосигналов
RU1783450C (ru) Акустооптический анализатор спектра
RU72336U1 (ru) Акустооптический измеритель параметров радиосигналов
SU1250978A1 (ru) Акустооптический анализатор спектра
Malkamaki An acousto-optical radiospectrometer system for 22 GHz region line observations
RU2178181C2 (ru) Акустооптический приемник-частотомер
RU75246U1 (ru) Акустооптический измеритель параметров радиосигналов
RU2171997C2 (ru) Акустооптический измеритель параметров радиосигналов
van Bokhoven et al. Optical detection of surface-acoustic waves
Lee et al. Multichannel signal processing using acoustooptic techniques
CN1234332A (zh) 外差式声光频谱仪芯片的制备方法
RU2234708C2 (ru) Панорамный акустооптический приемник-частотомер

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20050511