SU1174883A1 - Optical patttrn forming device - Google Patents
Optical patttrn forming device Download PDFInfo
- Publication number
- SU1174883A1 SU1174883A1 SU833656948A SU3656948A SU1174883A1 SU 1174883 A1 SU1174883 A1 SU 1174883A1 SU 833656948 A SU833656948 A SU 833656948A SU 3656948 A SU3656948 A SU 3656948A SU 1174883 A1 SU1174883 A1 SU 1174883A1
- Authority
- SU
- USSR - Soviet Union
- Prior art keywords
- transparency
- acousto
- optical
- amplitude
- plane
- Prior art date
Links
Landscapes
- Optical Modulation, Optical Deflection, Nonlinear Optics, Optical Demodulation, Optical Logic Elements (AREA)
Abstract
ОПТИЧЕСКОЕ ДИАГРАММООБРАЗУЩЕЕ УСТРОЙСТВО, содержащее акустооптический модул тор света, кангшы которого подключены к соответствующим приемоусилительным элементам линейной антенной решетки и установлены в плоскости перед собирающей линзой, в задней фокальной плоскости которой установлены амплитудно-фазовый транспарант с переменной прозрачностью и оптически сопр женна с ним астигматическа система, отличающеес тем, что, с целью устранени неоднозначности и повышени точности определени координат цели путем подавлени паразитных дифракционных максимумов и ортогонализации градуировки выходной плоскости, амплитуднофазовый транспарант выполнен с прозрачностью Т, определ емой соотношением II х,у) (з1по + Т( f ехр -7Г doC, .5с() V у ШУ J оС где переменна интегрировани ; координаты точек амплих ,у тудно-фазового транспаранта; -скорость звука в акусто оптическом модул торе света; (Л с -скорость света; с: k -волновое число световой волны; -фокусное рассто ние собирающей линзы; 7/ КOPTICAL DIAGRAM-FORMING DEVICE, containing an acousto-optic light modulator, the kansha of which is connected to the corresponding receiving and amplifying elements of a linear antenna array and installed in a plane in front of the converging lens, in the back focal plane of which a variable-amplitude-phase transparency with an optic profile and an optical pattern are installed; characterized in that, in order to eliminate ambiguity and improve the accuracy of determining the coordinates of the target by suppressing pairs azith diffraction maxima and orthogonalization of the graduation of the output plane, the amplitude-phase transparency is made with transparency T, defined by the ratio II x, y) (h1po + T (f exp -7Г doC, 5c () V y ШУ J оС where the integration is variable; coordinates of points Amplich, near phase transparency; -Speed in acousto-optical light modulator; (Ls -speed of light; c: k is the wave number of the light wave; -focal distance of the converging lens; 7 / K
Description
Изобретение относится к радиотехнике, в частности к акустооптоэлектронике, и может быть использовано в антенных и акустических системах.The invention relates to radio engineering, in particular to acousto-optoelectronics, and can be used in antenna and acoustic systems.
Цель изобретения - устранение не- $ однозначности и повышение точности определения координат цели путем подавления паразитных дифракционных максимумов и ортогонализации градуи^·· РОВЦИ ВЫХОДНОЙ ПЛОСКОСТИ. · 1QThe purpose of the invention is the elimination of ambiguity and increasing the accuracy of determining the coordinates of the target by suppressing spurious diffraction maxima and orthogonalizing the degrees ^ ·· ROVTSII OUTPUT PLANE. 1Q
На чертеже изображена структурная схема оптического диаграммообразующего устройства (ОДУ).The drawing shows a structural diagram of an optical beam-forming device (ODE).
ОДУ содержит акустооптический модулятор 1 света, каналы 2 которого подключены к соответствующим приемоусилительным элементам 3 линейной антенной решетки 4 и установлены в плоскости перед собирающей линзой 5. В задней фокальной плоскости собира- 20 ющей линзы 5 установлены амплитуднофазовый транспарант 6, имеющий переменную прозрачность, и оптически сопряженная с ним астигматическая система 7.TAC comprises an acousto-optic modulator 1 light channels 2 are connected to respective elements priemousilitelnym 3 4 linear array and installed in a plane in front of the converging lens 5. In the back focal plane of the lens guide 20 sobira- 5 installed amplitudnofazovy banner 6 having variable transparency, and the optically the associated astigmatic system 7.
ОДУ работает следующим образом. 25 Сигналы, принятые приемоусилительными элементами 3 линейной антенной решетки 4, управляют соответствующими каналами 2 акустооптического модулятора 1 света, который осуществляет пространственную развертку вдоль оси у временной зависимости принятых сигналов. В результате просвечивания акустооптического модулятора 1 света коллимированным светом и фурье-преобразования прошедшего пучка с помощью собирающей линзы 5, с задней фокальной плоскости х* у1 последней формируется оптический образ периодического углового спектра (вдоль оси х) и частотного спектра (вдоль оси у) принимаемых сигналов в косоугольной системе координат. Амплитудно-фазовый транспарант 6 (прозрачность которого соответствует приведенной формуле) и оптически сопряженная с ним астигматическая система 7 преобразуют образ в плоскости х'у1 в арккосинусном масштабе по оси х с переменным линейным масштабом вдоль оси у, формируя тем самым апериодический (однозначный) выходной образ в прямоугольной системе координат.ODE works as follows. 25 The signals received by the receiving-amplifying elements 3 of the linear antenna array 4, control the corresponding channels 2 of the acousto-optic light modulator 1, which performs a spatial scan along the y-axis of the time dependence of the received signals. As a result of the transmission of the acousto-optic light modulator 1 by collimated light and the Fourier transform of the transmitted beam using a collecting lens 5, the optical image of the periodic angular spectrum (along the x axis) and the frequency spectrum (along the y axis) is formed from the rear focal plane x * y 1 signals in an oblique coordinate system. The amplitude-phase transparency 6 (the transparency of which corresponds to the above formula) and the astigmatic system 7 optically conjugated to it transform the image in the x'y plane 1 on the arc cosine scale along the x axis with a variable linear scale along the y axis, thereby forming an aperiodic (single-valued) output image in a rectangular coordinate system.
Claims (1)
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU833656948A SU1174883A1 (en) | 1983-10-28 | 1983-10-28 | Optical patttrn forming device |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU833656948A SU1174883A1 (en) | 1983-10-28 | 1983-10-28 | Optical patttrn forming device |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
SU1174883A1 true SU1174883A1 (en) | 1985-08-23 |
Family
ID=21087090
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
SU833656948A SU1174883A1 (en) | 1983-10-28 | 1983-10-28 | Optical patttrn forming device |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
SU (1) | SU1174883A1 (en) |
-
1983
- 1983-10-28 SU SU833656948A patent/SU1174883A1/en active
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
Радиоголографин и оптическа обработка информации в микроволновой технике. Под ред. Л.Д.Бахрака и А.П.Курочкина. - Д.: Наука, 1980. с. 124, рис. 5. * |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US4468093A (en) | Hybrid space/time integrating optical ambiguity processor | |
CN109557547B (en) | Lidar, distance measurement and/or velocity determination method and storage medium | |
CN108375762B (en) | Laser radar and working method thereof | |
CN115046482B (en) | Two-dimensional grating displacement measuring device | |
CN108957471A (en) | Three-dimension measuring system based on FM-CW laser ranging | |
CN102564612A (en) | Phase difference wavefront sensor based on combined prism | |
US4108538A (en) | Frequency plane filters for an optical processor for synthetic aperture radar | |
CN106225727B (en) | The big working distance autocollimation of array zeroing laser and method | |
SU1174883A1 (en) | Optical patttrn forming device | |
CN105783776A (en) | Device and method of measuring surface topography based on double-wave surface interference fringe array | |
CN110595621B (en) | Full-polarization video imaging device adopting reflective phase retarder array | |
US3530468A (en) | Triangulation radar system | |
CN108037575B (en) | Light beam pointing stability control simulation device and method | |
CN115825468B (en) | Device for measuring two-dimensional speed in real time | |
CN116699626A (en) | Laser ranging system and method based on sweep frequency interference | |
US3790926A (en) | Method for determining the speed of a vehicle | |
Kock | Stationary coherent (hologram) radar and sonar | |
CN109931885B (en) | Device for accurately measuring incidence angle of light beam | |
CN110375708B (en) | Three-dimensional angle measurement system | |
US6526564B1 (en) | Method and apparatus for reference distribution aerial image formation | |
RU186321U1 (en) | WIDE-BAND MULTI-CHANNEL NON-MAGNIFICENT INTERFEROMETER FOR MEASURING TIME DEPENDENCE OF OBJECT SPEED | |
US3700910A (en) | Bragg angle optical matched filter system with coded glass transmission plate | |
CN107655411A (en) | The grating displacement measuring system of long stroke, high-acruracy survey | |
SU1171818A1 (en) | Acoustic-optic correlator | |
CN117761711A (en) | Underwater short-distance laser positioning method based on ultra-short baseline positioning principle |