SU415762A1 - - Google Patents

Info

Publication number
SU415762A1
SU415762A1 SU1639588A SU1639588A SU415762A1 SU 415762 A1 SU415762 A1 SU 415762A1 SU 1639588 A SU1639588 A SU 1639588A SU 1639588 A SU1639588 A SU 1639588A SU 415762 A1 SU415762 A1 SU 415762A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
signal
ultrasonic
signals
light
partial
Prior art date
Application number
SU1639588A
Other languages
Russian (ru)
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 filed Critical
Priority to SU1639588A priority Critical patent/SU415762A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU415762A1 publication Critical patent/SU415762A1/ru

Links

Landscapes

  • Measurement Of Mechanical Vibrations Or Ultrasonic Waves (AREA)

Description

II

Изобретение относитс  к области приборостроени  и может найти применение в квантовой акустике дл  построени  устройств согласованной фильтрации сложных широкополосных фазоманипулированных (ФМ) сигналов большой длительности.The invention relates to the field of instrumentation and can be used in quantum acoustics for the construction of matched filtering devices for complex, long-range phase-shift keyed (FM) signals.

Известный способ оптической обработки широкополосных ФМ сигналов в реальном времени использует  вление дифракции света на бегуш,их ультразвуковых (УЗ) волнах.A known method of optical processing of broadband FM signals in real time uses the phenomenon of diffraction of light on a run, their ultrasonic (US) waves.

Однако по этому способу невозможно обработать сигналы большей длительности.However, using this method it is impossible to process signals of longer duration.

Дл  обработки сигнала большей длительности и рационального использовани  рабочей апертуры области оптико-акустического взаимодействи  по предлагаемому способу входной сигнал разбивают по длительности на N парциальных частей так, что образуют линейный набег фазы между каналами, завис щий от величины допплеровского сдвига частоты , выравнивают временные задержки между парциальными сигналами, оптически перемножают каждый парциальный ультразвуковой сигнал с сигналом опорной маски, поканально интегрируют перемноженные сигналы и суммируют результаты интегрировани .In order to process the signal of longer duration and rational use of the working aperture of the optoacoustic interaction region according to the proposed method, the input signal is divided into N partial parts so that they form a linear phase shift between channels, depending on the Doppler frequency shift, equalize the time delays between the partial signals, optically multiply each partial ultrasonic signal with a reference mask signal, integrate the multiplied signals and su mimic the results of integration.

Устройство (вариант), реализующее описываемый способ, работает следуюпхим образом .The device (option) that implements the described method works in the following way.

Входной сигнал подают на Л-канальный блок усилителей, с выходов которых сигнал поступает на Л УЗ линий задержки. С выходов линий задержки, выравненные по времени парциальные части входного сигнала подают на Л -канальный УЗ модул тор света. Световой луч от лазера коллимируют коллиматором и засвечивают им УЗ модул тор света. В каждом канале УЗ модул тора света производ т оптическое перемножение промодулированного светового луча с соответствующей парциальной фазовой маской. Таким образом , между каналами образуют линейный набег фазы.The input signal is fed to an L-channel block of amplifiers, from the outputs of which the signal is fed to L ultrasonic delay lines. From the outputs of the delay lines, the time-aligned partial parts of the input signal are fed to the L-channel ultrasonic light modulator. The light beam from the laser is collimated with a collimator and an ultrasonic light modulator is illuminated with it. An optical multiplication of the modulated light beam with the corresponding partial phase mask is performed in each channel of the ultrasonic modulator of the light. Thus, between the channels form a linear phase shift.

Наличие линейного набега фазы приводит к повороту фронта световой волны. Далее световой луч подают на преобразуюи1ую сферическую линзу, в задней фокальной плоскости которой получают световое п тно. По коордпнатам светового п тна, фиксируемых блоком фотоприемннков, суд т о величине допплеровского сдвига частоты.The presence of a linear phase shift leads to a rotation of the front of the light wave. Next, a light beam is fed to a transformed spherical lens, in the back focal plane of which a light spot is obtained. According to the coordinates of the light spot, fixed by the photodetector unit, the magnitude of the Doppler frequency shift is judged.

25Предмет изобретени 25 of the invention

Способ оптической обработки импульсного широкополосного фазоманнпулированГЮго сигнала , использующий операции преобразова30 ни  входных сигналов в ультразвуковые, днфракцию света на ультразвуке и опорной маске , от л и ч а ю UJ;H и с  тем, что, с целью обработки сигнала большой длительности и рационального использовани  рабочей апертуры области оптико-акустического взаимодействи , входной сигнал разбивают по длительности на N парциальных частей так, что образуют линейный набег фазы между каналами, завис щий от величины допплеровского сдвига частоты, выравнивают временные задержки между парциальными сигналами, оптически перемножают парциальный ультразвуковой сигнал с сигналом опорной маски, поканально интегрируют неремноженные сигналы и суммируют результаты интегрировани .A method of optical processing of a pulsed broadband phase-amplified SOUTH signal, using the operations of transforming 30 input signals into ultrasonic, the diffraction of light by ultrasound and a reference mask, from the section UJ; H and so that, in order to process the signal of long duration and rational use the apertures of the optoacoustic interaction region, the input signal is divided by duration into N partial parts so that they form a linear phase shift between the channels, depending on the Doppler value move in! frequency equalize delays between the partial signals multiplied optically partial ultrasonic signal with the reference mask signal per channel is integrated and summed signals neremnozhennye of integration.

SU1639588A 1971-03-31 1971-03-31 SU415762A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU1639588A SU415762A1 (en) 1971-03-31 1971-03-31

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU1639588A SU415762A1 (en) 1971-03-31 1971-03-31

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU415762A1 true SU415762A1 (en) 1974-02-15

Family

ID=20470414

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU1639588A SU415762A1 (en) 1971-03-31 1971-03-31

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU415762A1 (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JPS6468680A (en) Distance measurement by charp echo and distance measuring apparatus thereby
US4426134A (en) Three and four product surface-wave acousto-optic time integrating correlators
EP1497673B1 (en) Method and apparatus for laser vibrometry
US4339176A (en) Holographic space-variant system for evaluating the ambiguity integral
US4531195A (en) Polychromatic time-integrating optical processor for high-speed ambiguity processing
US4344675A (en) Optical signal processing device
US4124280A (en) Acoustic-optic technique for processing many signals simultaneously
US3483387A (en) Ultrasonic optical modulator for time compression of chirp signals
SU415762A1 (en)
US4123142A (en) Ambiguity plane optical processor incorporating magneto-optic, bubble domain histograph
US3626753A (en) Acousto-holographic method and apparatus for internally imaging and interferometrically analyzing objects
US5641954A (en) Programmable delay line using laser diode taps
Ing et al. Directivity patterns of a moving thermoelastic source in solid media
GB1166892A (en) Optical Correlator
US3821548A (en) Inverted time impulsed bragg angle matched filter
GB1187030A (en) An Improved Method and Apparatus for the Measurement of Speed.
US3432647A (en) Electro-optical correlator
GB1385265A (en) Acoustical holography system for acoustic image conversion
US3641355A (en) Optical correlator
SU777660A1 (en) Optical coherent correlator
US4464624A (en) Broadband optical spectrum analyzer
SU500529A1 (en) Acoustic-optical analyzer of amplitude spectra
RU1630527C (en) Acoustic-optical correlator of radio signals
SU888727A1 (en) Acoustooptical correlator
SU666976A1 (en) Acoustooptical method of shaping and processing radio signals