Видеочастотный акустооптический ортогональный фильтр

 

Изобретение относится к ортогональной фильтрации радиотехнических сигналов оптическими методами.. Целью4изобретений является расшире-. ние .полосы рабочих частот акустооптического ортогонального фильтра при выработке видеосигналов. Поставленная цель достигается тем, что возбуждаемые торцовые грани акустооптических модуляторов размещены с. одной стороны от оптической оси, а -угол $ между направлениями распространения акустических волн 8 сигнальном и опорном акусторптических модуляторах 0 (D -|Р -8UO/4L где D высота преобразователей электрического сигнала в акустический , 2L протяженность световой апертуры обоих акустроптических модуляторов , -А- длина волны ультразвука 2 ил. S

своз сонетсних социАлистичесних

РЕСПУбЛИН

{51)5 G 06 Е 3/00

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ по изобРетениям и отнРцтиям

ПРИ ГННТ СССР

{ 46} 07.05.93. Бюл . 1 17.

{21) 48149"7Л4 (22) 14.02.90 .(71) Ленинградский электротехниче». ский институт им.В.И.Ульянова{Ленина) (72) И.В.Возницкий, Б.A.Ериаков, А.Н.Рогов и В.Н.Ущаков

) (5á) Егоров М.В.Акустооптический коррелятор на встречных акустиче" ских пучках. Изв.ЛЭТИ."Л.. 1979

11 234 с 43. (S4) ВИЛЕ01АСТОТН Э А У Т00ПТИцЕСКИИ 0РТОГОНАЛЬНЫИ ФИЛЬТР (57) Изобретение относится к ортогональной фильтрации радиотехниче" ских сигналов оптическими методаии.

Целью изобретения является расширеИзобретение относится к ортого" нальной фильтрации радиотехнических сигналов оптическими методами и мо.жет быть использовано в локации и связи для анализа широкополосных сигналэв, Цель изобретения - расширение полосы рабочих частот акустооптического ортогонального фильтра видеосигналов. Помимо этого изобретение позволяет формировать биополярные коэффициенты анализируемого видеосигнала по производным базисным функцияи.

На фиг. 1 представлена структурная схеиа акустооптического ортогонального фильтра; на фиг.2 - кодирующий транспарант, Фильтр содержит источник когерентнаса цоллимированного света 1, сиг„„SU „„1722172

2 ние полосы рабочих частот акустооятического ортогонального фильтра при выработке видеосигналов. Постав" ленная цель достигается теи, что возбуждаемые торцовые грани акусто" оптических модуляторов размещены с. одной стороны от оптической оси, а угол 9 между направлениямн распространения акустических. волн в сигнальном.и опорном акустооптических модуляторах О (О - 10 "ВИО14Ь

Л где П " высота преобразователеи электрического сигнала в акустический, 2L " протяженность световой апертуры обоих акустооптических модуляторов, 4. " длина водны ультразвука, 2 ил. нальныи акустооптический модулятор (A0H) 2, преобразователь электрического сигнала .в акустический 3, аиплитудный модулятор 4, генератор несущей частоты 5, опорный акустооптический модулятор 6, преобразователь 7 электрического сигнала s акустический, кодирующий транспарат 8, линзу

9, фокальную диафрагму."10 и фотоприемник 11. При этой на оптической оси последовательно расположены источник г1, модулятор 2 . иодулятор 6, транс" парант 8, область прозрачности которого описывается бинарной функцией прозрачности Т (х,у), лииза 9, диафрагиа 10 окко прозрачности которой размещено в области первого дифракционного порядка; и фотоприеиник 11, выход которого является ви1722172 р = (в -,/и — ввА)(а(; ((((в) вв(в(в-»в)в9(sin)(((.-v(>(,A) ((g ((((„>) и

fa = 4 ходом Фильтра, на торцовой возбуждаемой грани которого размещен с од-ной стороны от оптической оси преоб" разователь 3, вход которого подключен к выходу амплитудного модулятора

4, сигнальный вход которого является входом фильтра, а вход несущей подключен к выходу генератора несущей частоты 5 и к входу преобразователя, 1О электрического сигнала в акустический, и угол О между направлениями распространения акустических волн в опорном и сигнальном АОИ, обеспеченный за счет поворота опорного АОМ вокруг on 15 тической оси, составляет

I где 1(f) — обобщенная единичная Функ" л ция»

44 - длительность анализируемого сигнала

V - скорость распространения ультразвука, k = 2((/Л» f = 2Ь/V;

Отсчет выходного сигнала Фотоприем" ника относительно постоянного уровня в момент времени f = fA соответствует непосредственно значению коэффициента разложения, формула изобретения

Видеочастотный акустооптический ортогональный фильтр; содержащий ам" плитудный модулятор, генератор несущей частоты, а также размещенные по" следовательно на оптической оси ис" точник когерентного коллимированного света, сигнальный акустооптический модулятор, опорный акустооптический

М модулятор, кодирующий транспарант, линзу, фокальную диафрагму, окно прозрачности которой размещено в области первого дифракционного порядка,, и фотоприемник, причем на торцовых возбуждаемых гранях сигнального и где D " высота преобразователей электрического сигнала в акустический

2Ь вЂ” протяженность световой апертуры обоих АОМ, Л- - длина волны ультразвука, Бинарная Функция прозрачности

T(x,y) кодирующего транспаранта В описывается вещественными функциями

f(x) и Ь(у)» смысл которых ясен из фиг.2. Для решения задачи ортогональной фильтрации по базисной функции ® (t) структура кодирующего транспаранта выбирается из условия опорного акустооптических модуляторов размсщены соответственно первый и второй преобразователи электрического сигнала в акустический, приэтом вход первого преобразователя электрического сигнала в акустический подключен к выходу амплитудного модулятора, сигнальный вход которого является входом фильтра, а вход несущей подключен к выходу генератора несущей частоты и к входу второго преобразователя электрического сигнала в акустический, о т л и ч а юшийся тем, что, с целью расши" реняя полосы рабочих частот, возбуждаемые грани акустооптических модуляторов размещены с одн6й стороны от оптической оси, а угол 9 между направлениями распространения акустиче" ских волн в сигнальном и опорно»4" акустооптических модуляторах

9 = (П вЂ” Г =БЬ7.)/4Ь, где D - высота преобразователей элек1 трического сигнала в акустический;

2L — протяженность световой апер" туры обоих акустооптических.модуляторов;

А - длина волны ультразвука. t 722172

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, уй. Гагарина, 101

Редактор. О.Стенийа

«« .% 7

Заказ 1974

ВНИИПИ Государственного

113035, Составитель Г,.Зелинский

Техред Jl.OnaAaae . КорректоР .И.йрдейи

« «««ч««« « ««« ««««««» «

Тираж Йодлисное комитета по изобретениям и открытияй арв ГЕЯТ СССР

Москва, K-35, Раушская наб., д. 4/5 :

«»

Видеочастотный акустооптический ортогональный фильтр Видеочастотный акустооптический ортогональный фильтр Видеочастотный акустооптический ортогональный фильтр 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к системам обработки оптической информации

Изобретение относится к технике оптической связи, а именно к средствам построения многоточечных оптоволоконных моноканалов

Изобретение относится к автоматике и вычислительной технике и может быть использовано для реализации матричных оптических процессоров

Изобретение относится к специализированной вычислительной технике и может быть использовано в оптических устройствах при функциональных преобразованиях оптических сигналов

Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано в оптических устройствах при функциональном преобразовании оптических сигналов

Изобретение относится к области вычислительной техники и предназначено для выполнения операций сложения последовательности массивов чисел, записанных на оптических информационных картинах.Цель изобретения - расширение функциональных возможностей эа счет выполнения суммирования последовательности оптических цифровых картин

Изобретение относится к специализированной вычислительной технике и может быть использовано при разработке чисто оптических вычислительных машин

Изобретение относится к усилительной технике и может быть использовано при создании чисто оптических устройств приема и обработки информации

Изобретение относится к специализированной технике обработки оптических сигналов и может быть использовано при разработке оптических систем связи и обработки информации

Изобретение относится к оптической вычислительной технике и может быть использовано в оптических вычислительных машинах и нейросетях при определении оптического сигнала с максимальной амплитудой в последовательности оптических импульсов

Изобретение относится к специализированной вычислительной технике и может быть использовано при создании оптических вычислительных машин

Изобретение относится к области оптоэлектронных устройств нечеткой логики и предназначено для систем автоматического регулирования и нечетких контроллеров

Изобретение относится к специализированной вычислительной технике и может быть использовано при создании оптических вычислительных машин

Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано при решении задач матричной алгебры

Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано при вычислении нелинейных функций
Наверх