[go: up one dir, main page]

SU1679635A1 - Устройство приема информации - Google Patents

Устройство приема информации Download PDF

Info

Publication number
SU1679635A1
SU1679635A1 SU894679187A SU4679187A SU1679635A1 SU 1679635 A1 SU1679635 A1 SU 1679635A1 SU 894679187 A SU894679187 A SU 894679187A SU 4679187 A SU4679187 A SU 4679187A SU 1679635 A1 SU1679635 A1 SU 1679635A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
modulator
acousto
optic
channel acousto
receiving
Prior art date
Application number
SU894679187A
Other languages
English (en)
Inventor
Evgenij N Voronin
Aleksandr Yu Grinev
Boris A Pashkov
Vladimir S Temchenko
Original Assignee
Evgenij N Voronin
Aleksandr Yu Grinev
Boris A Pashkov
Vladimir S Temchenko
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 by Evgenij N Voronin, Aleksandr Yu Grinev, Boris A Pashkov, Vladimir S Temchenko filed Critical Evgenij N Voronin
Priority to SU894679187A priority Critical patent/SU1679635A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU1679635A1 publication Critical patent/SU1679635A1/ru

Links

Landscapes

  • Optical Communication System (AREA)
  • Length Measuring Devices By Optical Means (AREA)

Description

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано в связных системах телеметрии одновременно по нескольким источникам информации, расположенным в различных угловых положениях. Цель изобретения - повышение точности приема информации. Устройство
Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано в связных системах телеметрии одновременно по нескольким источникам информации, расположенным в различных угловых положениях.
На чертеже изображена функциональная схема предлагаемой системы передачи информации.
Система содержит источник 1 информации, представляющий эквидистантную планарную прямоугольную решетку из М рядов и N строк идентичных (всего Μ ·Ν) приемоусилительных элементов 2, смесители 3, гете2
приема информации содержит матрицу приемоусилительных элементов 2, состоящую из М строк и N столбцов, усилители 5, линию 6 задержки, модулятор 7, расположенный между источником 12 коллимированного света и собирающей линзой 11. Цель достигается тем, что модулятор 7 выполнен в виде трехмерной агрегативной структуры, состоящей из М идентичных Ν-канальныхакустооптических модуляторов 8. На выходную оптическую плоскость последнего модулятора 8 наложена регулярная маска 9 с круглыми диафрагмами 10. Благодаря использованию модулятора 7 световые образы источников сигналов связи оказываются однополосно-промодулировзнными в полосе Δί, что позволяет выделить эти сигналы в выходной плоскости устройства путем когерентного их фотодетектирования, При этом не обязательно, чтобы сигналы были импульсными. 1 ил.
родин 4, усилители 5, линии 6 задержки, модулятор 7, выполненный из М-канальных акустооптических модуляторов (АОМ) 8, регулярную маску 9 с круглыми диафрагмами 10, собирающую линзу 11 и источник 12 коллимированного света.
Целью изобретения является повышение точности передачи информации.
Система работает следующим образом,
Приемоусилительные элементы 2 регистрируют приходящие из различных направлений на различных частотах в полосе
АР радиосигналы связи в виде сложной пространственно-временной суперпозиции.
5Ц „„ 1679635 А1
3 1679635 4
Эта суперпозиция преобразуется на промежуточные частоты РПр - Δ Ε/2...Ρη+ Δ Р/2 с помощью смесителя 3 и гетеродина 4. Преобразованные сигналы усиливаются до величины порядка 0,01..,10 В. Далее эти сигналы в линиях 6 задержки на временные интервалы Ду/т\/АОМ (т - номер соответствующего источника элемента 1 в любой из N строк. Благодаря этому фронт задержек возбуждаемых в акустооптическом модуляторе 7 ультразвуковых волн совпадает с пилообразным законом размещения регулярной маски 9 круглых диафрагм 10. Это приводит к тому, что агрегатированная структура эквивалентна ΜΝ-канальному пространственно-временному модулятору света (ПВМС) с косоугольной сеткой размещения каналов. Действительно, при нормальном падении радиосигналов связи на приемоусилительные элементы 2 ультразвуковые сигналы в круглых диагфрагмах 10 регулярной маски 9 будут таже синфазны. Поэтому коллимированный свет Ео при своей модуляции такими сигналами преобразуется в косоугольную (афинно преобразованную) модель радиосигналов, принимаемых ΜΝ приемоусилительными элементами 2. Поскольку собирающая линза 1. разделенная слоями пространства толщины ί, представляет собой оптический фурье-процессор, то сформированная таким образом'оптическая модуль подвергается фурье-преобразованию. В результате . этого в выходной плоскости ху предлагаемой системы формируется оптическое изображение пространственного или (что то же самое) углового спектра принимаемых радиосигналов, т.е. в косоугольных координатах, пропорциональных направляющим косинусом углов прихода радиосигналов, формируются сфокусированные дифракционные образы источников сигналов связи. При этом благодаря использованию акустооптического модулятора 7 световые образы источников сигналов связи оказываются однополосно-промодулированными в полосе ΔΠ, что позволяет выделить эти сигналы в выходной плоскости системы путем когерентного их фотодетектирования. При этом
необязательно, чтобы сигналы были импульсными, а должны быть лишь в полосе Δ Р,
которая должна удовлетворять требованию
Δ Р< с/Δ х (с - скорость света,Δ х- диаметр
5 решетки 1).
Таким образом, предлагаемое устройство информации позволяет повысить надежность многоканальной связи и точность определения двумерной координатой ин10 формации об адресатах.

Claims (1)

  1. Формулаизобретения
    Устройство приема информации, содер15 жащее матрицу приемоусилительных элементов, состоящую из М строк и N столбцов, выходы матрицы приемоусилительных элементов через соответствующие последовательно соединенные усилитель и линию 20 задержки соединены с входами модулятора, расположенного между источником коллимированного света и собирающей линзой, задняя фокальная плоскость которой является выходной, отличающееся тем, что, 25 с целью повышения точности приема информации, модулятор выполнен в видетрехмер'ной агрегатированной структуры, состоящей из М идентичных и N канальных акустооптических модуляторов, состыко30 ванных друг с другом своими оптическими плоскостями, при этом Ν-канальные акустооптические модуляторы смещены друг относительно друга и относительно оси звукопровода на 1/М величины расстояния
    35 Рх междусоседними ячейками Ν-канального акустооптического модулятора, а на выходную оптическую плоскость последнего акустооптического модулятора наложена регулярная маска с ΜΝ круглыми диафраг49 мами диаметром О < Рх/М и расположен. Δ·χ
    ными с координатами хт= тбх ут= т - ......,
    Δ х
    если т < Ν, хт= ΝΡΧ+ тРх, у= (т- Ν)——,
    45 если N < т < 2Ν, где т - номер соответствующего из Μ ·Ν приемоусилительного элемента, Δ х - длина Ν-канального акустооптического модулятора.
    1679635
    / /
SU894679187A 1989-04-12 1989-04-12 Устройство приема информации SU1679635A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU894679187A SU1679635A1 (ru) 1989-04-12 1989-04-12 Устройство приема информации

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU894679187A SU1679635A1 (ru) 1989-04-12 1989-04-12 Устройство приема информации

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1679635A1 true SU1679635A1 (ru) 1991-09-23

Family

ID=21441857

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU894679187A SU1679635A1 (ru) 1989-04-12 1989-04-12 Устройство приема информации

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1679635A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2172560C1 (ru) * 2000-06-08 2001-08-20 Васильев Владимир Павлович Устройство оптической связи

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2172560C1 (ru) * 2000-06-08 2001-08-20 Васильев Владимир Павлович Устройство оптической связи

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4449193A (en) Bidimensional correlation device
US12072417B2 (en) Sub-sweep sampling in a lidar system
US4037959A (en) Means for real-time laser source characterization
US4426134A (en) Three and four product surface-wave acousto-optic time integrating correlators
GB2184237A (en) Acoustic wave sensing systems
SU1679635A1 (ru) Устройство приема информации
ES474287A1 (es) Sistema acustico de formacion de imagen para presentar un objeto observado
RU2562614C1 (ru) Способ имитации радиолокационных целей
JPS603615B2 (ja) 画像内容を運動の両座標方向に分離して判読するための方法と装置
US4208733A (en) Sound source detecting systems
US3668405A (en) Optical system for identifying pulses
US3701990A (en) Fiber optic display device
US4045140A (en) Means for near real time C-W laser source characterization
RU95105314A (ru) Гидроакустическая синхронная дальномерная навигационная система
RU2153680C1 (ru) Акустооптический приемник-частотомер
SU1635240A1 (ru) Планарна радиооптическа решетка
US3805222A (en) Method for the production of highly-resolved sonar pictures
JP2772647B2 (ja) 超音波映像装置
Hasegawa et al. Self-Localization of Single Microphone from Ultrasound Field Generated by Sources with Subwavelength Displacement
RU2016409C1 (ru) Оптоэлектронное устройство для обработки сигналов рлс с синтезированной апертурой
RU2221261C1 (ru) Способ акустического зондирования океана
US4660167A (en) Space-multiplexed time-integrating acousto-optic correlators
RU1800531C (ru) Акустооптическое устройство дл обработки сигналов антенной решетки
SU1330592A1 (ru) Устройство дл преобразовани изображений радио- и акустических сигналов
SU1064358A1 (ru) Многолучева антенна решетка