Устройство для обработки сигналов антенной решетки

 

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ АНТЕННОЙ РЕШЕТКИ, содержащее расположенные на одной.оси когерентный источник света,конденсор,коллиматор ,акустооптический модулятор, интегрирующую линзу и блок регистрации , отличающееся тем, что, с целью расширения класса обрабатываемых сигналов и упрощения устройстйа , между коллиматором и акустооптическим модулятором и между указанным модулятором и интегрирующей линзой установлены соответственно скрещенные поляризатор и анализатор , а акустооптический модулятор выполнен колли неарным и на его боковой грани расположена двумерная решетка с пьеэопреобразователей, входы которых® являются входами устройства. (Л СО СО СО 4

„.Я0„„1099340 А

СОЮЗ. СОВЕТСКИХ.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСГВЬ ЛИК

З(5П Н О1 () 21 0О

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР пО делАм изОБРетений и ОтнРытий р1

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ И

МЬ42Б j . !

Н АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 2637316/18-09 (22) 29 ° 06. 78 (46) 23.06.84. Бюл.-Р 23 (72) О.Б.Гусев, В.В.Клудзин, С.В.Кулаков, Б.П.Разживин и Ю.И.Сидько (71) Ленинградский институт авиационного приборостроения (53) 621.396.677.49(088.8) (56) 1. Джонсон ° Применение методов уплотнения и выборки для управления лучом фазированных решеток. — ТИИЭР, т.56, 9 ll, 1968, с.48-59.

2. Арм. Ламберт, Аймет. Электронно-оптическая, обработка сигналов в

ФАР. — Зарубежная радиоэлектроника", 1968, Р 8 (прототип). (54) (57) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОБРАБОТКИ

СИГНАЛОВ AHTEHHOA РЕШЕТКИ, содержащее расположенные на одной оси когерентный источник света,конденсор,коллиматор,акустооптический модулятор, интегрирующую линзу и блок регистрации, о т л и ч а ю щ е е с я тем, что, с целью расширения класса обрабатываемых сигналов и упрощения устройства, между коллиматором и акустооптическим модулятором и между указанным модулятором и интегрирующей линзой установлены соответственно скрещенные поляризатор и анализатор, а акустооптический модулятор выполнен коллинеарным и на его боковой грани расположена двумерная решетка с пьеэопреобразователей, входы которыхявляются входами устройства.

1099340

Изобретение относится к акустооптическим устройствам обработки информации и может быть использовано в радиолокации для определения трехмерных координат объекта с восстановлением трехмерной модели обозреваемого пространства, а также для двумерного фокального синтеза, Известено устройство обработки сигналов фазированных антенных решеток (ФАР) с электрическим сканирова- 10 вием диаграммы направленности. Работа устройства заключается в том, что

25 фракционного максимума первого порядг ка относительно осей, У, Е содержит информацию об угловых координатах це-55 ли. При изменении угла падения электромагнитной волны на решетку происходит соответствующее смещение положения главного пика дифракционного максимума в выходной плоскости УОЕ интегрирующей линзы, что свидетельствует об изменении угловых координат цели или источника сигналов. Принятый импульсннй сигнал (его длительность равна длительности зондирующего сигнала) в каждой колонке преоб- 65 сигналы с выхода каждого элемента фазированной антенной решетки проходят через усилители, линии задержки 5 и затем суммируются (1).

Недостатком устройства является возможность пропуска цели, так как обзор пространства ведется посредством сканирующей диаграммы направленности. При этом сигналы от объекта, находящегося вне диаграммы направленности, не поступают на вход радиолокационной системы. Кроме того, необходимо применение сложной электронной техники.

Известно устройство для обработки сигналов антенной решетки, содержащее расположенные на одной оси когерентный источник света, конденсор, коллиматор, акустооптический 30 модулятор, интегрирующую линзу и блок регистрации.

Устройство работает следующим образом. Импульсный сигнал с каждого элемента фазированной антенной решет-З5 ки поступает на преобразователь частоты, состоящий из смесителей и гетеродина, усиливается, задерживается в каждой колонке и суммируется. Суммарный сигнал с каждой колонки решетки подается на соответствующий канал 40 акустического модулятора света и распространяется в нем в виде объемной волны. Плоская световая волна, образованная оптическим квантовым генератором, конденсором и коллиматором, 45 проходя через акустический модулятор света, дифрагирует на акустических сигналах, распространяющихся в каждом из каналов. В задней фокальной плоскости интегрирующей линзы формируется дифракционная картина много- 50 канального акустического модулятора света. Положение главного пика диразуют в пачку импульсов, причем число импульсов в пачке равно числу элементов антенной решетки в колонке.

Для получения пачки импульсов каждый сигнал задерживают, причем задержка кратна длительности зондирующего сигнала, затем сигналы усиливают для компенсации потерь, вызванных задержкой и суммируют (2).

Х недостаткам устройства следует отнести наличие задержки и суммирования, что ведет к тому, что данным устройством можно обрабатывать импульсные сигналы лишь определенной длительности. Обработка сигналов, длительность которых больше времени запаздывания в элементе задержки, затруднена, а обработка непрерывных сигналов практически невозможна.

Кроме того, устройство содержит большое количество сложных блоков и элементов, определяющих его высокую стоимость, большую трудоемкость изготовления и настройки. Поскольку многократная модуляция светового потока производится суммарными сигналами, длительность которых больше длительности сигнала с выхода элемента ФАР, модуляция световой волны требует большой оптической апертуры.

Вследствие этого, устройство имеет значительные габаритные размеры, что затрудняет его использование на борту летательных аппаратов.

Пель изобретения — расширение класса обрабатываемых сигналов и упрощение устройства.

Указанная цель достигается тем, что в устройстве для обработки сигналов антенной решетки, содержащем расрасположенные на одной оси когерентный источник слета, конденсор, коллиматор, акустооптический модулятор, интегрирующую линзу и блок регистрации, между коллиматором и акустическим модулятором и между указанным модуляторомi и интегрирующей линзой установлены соответственно скрещенные поляризатор и анализатор, а акустооптический модулятор выполнен коллинеарным и на его боковой грани расположена двумерная решетка пьезопреобразователей, входы которых являются входами устройства.

Расширение класса обрабатываемых предлагаемым устройством сигналов осуществляется за счет того, что акустооптический модулятор выполнен коллинеарным. При этом необходимо отме» тить, что в предлагаемом устройстве сигналы с каждого элемента антенной решетки без задержки и суммирования независимо друг от друга модулируют соответствующие элементы светового потока, поэтому соотношение амплитуд и фаз между акустическими волнами в среде взаимодействия сохраняется вне зависимости от длительности импульсного обрабатываемого сигнала либо длительности выборки непрерывно1099340

65 го сигнала, находящейся в рассматриваемый момент времени в среде акустоопт ич е ск ого в з аимодейст ви я.

На чертеже изображено предлагаемое устройство.

Устройство содержит расположенные на одной оптической оси когерентный источник 1 света, конденсор 2, коллиматор 3, поляризатор 4, акустооптический модулятор 5 с двумерной решеткой пьезопреобраэователей б, анализатор 7, интегрирующую линзу 8, блок

9 регистрации. Угол 9 между передней торцовой гранью С и продольной осью

Х акустооптического модулятора 5 выбирается иэ условия оптимального отражения акустических волн от грани

С и распространения их .вдоль оси Х.

Задняя торцовая грань Д акустоопти» ческого модулятора срезана под углом Брюстера относительно продольной оси Х для обеспечения минимальных потерь дифрагированного света на отражение. Сигналы двумерной фазированной антенной решетки 10 через усилители 11 подаются на соответствующие сигнальные электроды решетки пьезопреобразоватеЛей б.

Устройство работает следующим образом.

В отсутствии сигналов на входе скрещенные под углом 90 поляризатор

4 и анализатор 7 обеспечивают полное подавление световых волн в выходной плоскости устройства. Входные импульсные или непрерывные сигналы с каждого элемента двумерной антенной решет-35 ки 10 с некоторой частотой заполнения, равной Ф ф, подают после усиления на соответствующие пьезопреобразователи б двумерного акустического модулятора 5 света и возбуждают в среде взаимодействия акустические

40 волны, которые, отражаясь от грани

С, распространяются вдоль оси Х.

Плоская поляризованная световая волна входит в акустооптический модулятор

5, обеспечивающий коллинеарную ди- 45 фракцию световых и акустических волн, т.е. обладающий оптической анизотропией и имеющий ненулевой диагональный коэффициент фотоупругой .матрицы.

Промодулированная в результате колли-50 неарного взаимодействия световая волна имеет вектор поляризации, смещенный на некоторый угол Ч относительно вектора поляризации немодулированного светового потока, и пропускаются ана.-55 лиэатором 7. Интегрирующая линза 8 осуществляет преобразование Фурье выходного светового потока. Анализа-. тор 7 отфильтровывает немодулированную световую волну. Распределение фаэ и амплитуд по фронту в световой волне, выходящей из акустического модулятора 5, пропорционально распределению фаз и амплитуд в раскрыве радиолокационной фазированной антенной решетки 10. Интенсивность и пространственные координаты дифракционного пятна пропорциональны интенсивности и пространственным координатам источника излучения ввиду того, что объемные акустические волны, распространяющиеся в акустооптическом модуляторе 5, смещены по времени друг относительно друга в точном соответствии с фаэовым сдвигом входных сигналов ФАР. Таким образом, образованное в выходной плоскости световое распределение является оптической моделью электромагнитного поля в раскрыве ФАР. При обработке сигнала, длительность которого больше временной апертуры модулятора, либо при обработке непрерывного сигнала, модуляция световой волны осуществляетсй выборками сигнала с элементов фазированной антенной решетки

10, которые находятся в рассматриваемый момент времени в среде взаимо действия ° При этом распределение амплитуд и фаэ промодулированного светового потока пропорционально распределению амплитуд и фаз электромагнитного поля в раскрыве фазированной антенной решетки 10 и образо1 ванное световое распределение в выходной плоскости представляет собой оптическую модель электромагнитного поля обоэреваемого пространства. В следующий момент времени модуляция светового потока уже осуществляется другими выборками непрерывного сигнала, заполнившими акустооптический модулятор 5. Блок 9 регистрации отмечает постоянное или изменяющееся во времЕни и пространстве (в зависимости от соотношения амплитуд и фаз сигналов антенной решеткиj световое распределеННе.

Предлагаемое устройство для обработки сигналов, антенной решетки отличается от прототипа, так как позволяет обрабатывать импульсные сигналы любой длительности, а также непрерывные сигналы при сохранении параллельности обзора пространства.

Технико-экономическое преимущество предлагаемого устройства по сравнению с прототипом заключается в знаГ чительном упрощении обработки сигналов, так как коллинеарное взаимодействие световых и акустических вонюч, осуществляемое усиленными сигналами фазированной антенной решетки, непосредственно подаваемыми в каналы модуляции, позволяет отказаться от линий задержки, сумматоров, смесителей и гетеродинов. Технология изготовления устройства для обработки сигналов антенной решетки значительно проще технологии изготовления прототипа, а стоимость ниже, так как технология изготовления двумерного акустоопти1099340

Составитель П. Скулаков

Техред Ж.Кастелевич Корректор M.Øàðîøè

Редактор Н.Киштулинец

Заказ 4378/41 Тираж 591 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035,, Москва, Ж-35, Раушская наб., д, 4/5

Филиал ППП Патент, r.ÓæãÎðîä, УЛ.Проектная, 4 ческого модулятора, обеспечивающего коллинеарное взаимодействие акустических и световых волн, достаточно отработана, а стоимость поляроидов, иэ которых выполнены поляризатор и анализатор невелика.

Устройство для обработки сигналов антенной решетки Устройство для обработки сигналов антенной решетки Устройство для обработки сигналов антенной решетки Устройство для обработки сигналов антенной решетки 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано при создании радиопередающих систем различных диапазонов волн (преимущественно КВ-УКВ диапазонов), предназначенных для одновременной радиосвязи с группой корреспондентов - от одного до четырех

Изобретение относится к радиотехнике, в частности к антенной технике, и может быть использовано в качестве приемопередающей стелющейся диапазонной антенны КВ- и УКВ-диапазонов

Изобретение относится к области радиотехники, в частности к адаптивным антенным системам (ААС)

Изобретение относится к антенной технике и может быть использовано на подвижных объектах, например на судах

Изобретение относится к области микрополосковых антенн СВЧ с поляризационной адаптацией к излучаемому и принимаемому сигналам и может найти применение в поляриметрических радиолокаторах для измерения параметров матрицы Моллера, в радиоинтроскопах, в медицинских СВЧ -электромагнитных аппликаторах, в системах связи и метрологии

Изобретение относится к области радиотехники, а именно к антенной технике, и может быть использовано в качестве подземной антенны декаметрового диапазона

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано в качестве подземной или стелющейся приемо-передающей антенны КВ и УКВ-диапазонов

Изобретение относится к области радиотехники, в частности к антенной технике

Изобретение относится к методам и средствам физиотерапевтического воздействия на внутренние органы животных высокочастотным и сверхвысокочастотным электромагнитным полем
Наверх