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
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.
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) |
-
1971
- 1971-03-31 SU SU1639588A patent/SU415762A1/ru active
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 |