КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Двумерный опорный транспарант
Акустооптический согласованный фильтр. Акустооптические корреляторы с пространственным интегрированием (АОКПИ) К АОПИ относятся устройства оптической обработки, выходным продуктом которых является корреляционный интеграл пары сигналов, введенных тем или иным способом в оптическую систему. К этой же группе процессоров с тем, чтобы не усложнять их классификацию, можно отнести и фильтры (полосовые, ортогональные, согласованные и др.), формирующие на выходе интеграл свертки. В АОП корреляционного типа с пространственным интегрированием функция корреляции (свертки) образуется в результате пространственного интегрирования, выполняемого элементами оптической системы. В настоящее время известны акустооптические корреляторы с пространственным интегрированием (АОКПИ) двух типов: гетеродинные и негетеродинные. В гетеродинных АОКПИ используется параллельная дифракция света на обрабатываемом и опорном сигналах, а выходной сигнал формируется на радиочастоте. Алгоритм получения корреляционного интеграла в этом случае проиллюстрируем применительно к схеме акустооптического согласованного фильтра (АОСФ), представленного на (рис.1.10,а). Подлежащий обработке радиосигнал возбуждает в АОМ бегущую акустическую волну, на которой дифрагирует коллимированный когерентный световой пучок. Опорный сигнал записан на статическом транспаранте T, представляющим собой амплитудную (или фазовую) дифракционную решетку, пространственный период которой изменяется по закону угловой модуляции опорного сигнала (см.(1.17)). Совокупная дифракционная картина отображается линзой Л, выполняющей пространственное преобразование Фурье, в плоскость пространственных частот P, где расположен фотоприемник и последовательно включенный с ним полосовой усилитель. На рис (1.10,б) показан в упрощенной форме ход световых лучей в режиме линейной дифракции Рамана-Ната, причем лучи, идущие симметричным образом ниже оптической оси, не показаны, цифрами отмечены номера дифракционных порядков после АОМ, транспаранта и в плоскости пространственных частот. В области +1 дифракционного порядка плоскости пространственных частот P интерферируют две световые волны, испытавшие параллельную дифракцию на сигнале в АОМ (+1,0) и на транспаранте (0,+1). Эти волны промодулированы пространственными спектрами обрабатываемого и опорного сигналов соответственно, так, что комплексная амплитуда светового поля в плоскости пространственных частот будет иметь вид суммы спектров
где
Рис. 1.10. Схема АОСФ (а) и лучевая картина дифракции (б)
Видно, что ток является суммой трех составляющих: постоянной (второе слагаемое), медленно меняющейся (первое слагаемое) и изменяющейся во времени с частотой
Суммарное световое распределение локализуется на его поверхности в окрестности точки
которое представляет собой функцию свертки комплексных огибающих обрабатываемого и опорного сигналов, причем комплексная огибающая опорного транспаранта играет роль импульсной реакции точно так же, как в теории электрических цепей. Очевидно, что для получения взаимнокорреляционной функции сигналов достаточно изменить направление записи опорного сигнала на противоположное (т.е. просто развернуть транспарант на 1800 вокруг оси
-корреляционный интеграл. При надлежащем выборе импульсной характеристики
что представляет собой автокорреляционную функцию (АКФ) комплексной огибающей сигнала Рассмотренный АОКПИ имеет следующие п р е и м у щ е с т в а: простота корреляционной обработки широкополосных радиосигналов в реальном масштабе времени; наличие второй дополнительной пространственной координаты, позволяющей осуществлять многоканальную обработку. Главным же его н е д о с т а т к о м является трудоемкость изготовления опорных транспарантов, представляющих собой неоднородные высокочастотные дифракционные решетки. На рис.1.11 показан пример опорного транспаранта.
Рис. 1.11. Структура транспаранта с записью сигнала с бинарной фазовой манипуляцией Для устранения указанного недостатка в качестве опорного транспаранта может быть применена фазовая решетка, возникающая в АОМ при распространении в нем акустической волны. В результате приходим к схеме процессора, называемой конвольвером, показанной на рис.1.12.
Рис. 1.12. Акустооптический конвольвер В конвольвере выходной сигнал представляет собой радиоимпульс с удвоенной несущей частотой
Очевидно, что для получения корреляционной функции один из сигналов необходимо инвертировать во времени. Конвольвер в отличие от АОСФ со статическим опорным транспарантом утрачивает присущую последнему инвариантность ко времени прихода подлежащего обработке сигнала Основное применение АОКПИ нашли при обработке радиолокационных сигналов и в системах дальней связи. Простые одномерные структуры АОКПИ имеют следующие недостатки: во-первых, ограниченная временной апертурой АОМ длительность обрабатываемых сигналов (30..50мкс при значениях несущей частоты порядка 100 МГц и единицы мкс на несущих частотах порядка 1..2 ГГц); во-вторых, сложность реализации опорных транспарантов в виде штриховых дифракционных решеток с малым (порядка длины акустической волны) переменным шагом. Для устранения первого недостатка были разработаны двумерные АОКПИ, в которых вторая координата использовалась для размещения последовательных временных выборок обрабатываемого сигнала. Это достигалось либо применением в качестве звукопровода АОМ многозаходной линии задержки с внутренними переотражениями сигнала, либо применением внешних электрических линий задержки. Принципиально иное решение проблемы увеличения длительности обрабатываемых сигналов достигается в акустооптическом корреляторе (АОК) на основе процедуры временного интегрирования. Второй недостаток преодолевается с помощью двумерного опорного транспаранта нового типа, который существенно расширяет функциональные возможности АОКПИ. Двумерный опорный транспарант (ОТ) базируется на идее линейно фазового транспаранта (ЛФТ), которая поясняется рис.1.13,а. Линейно-фазовый транспарант- это амплитудная (или фазовая) гармоническая дифракционная решетка, повернутая на малый угол относительно оси Функция прозрачности такого транспаранта, именуемого в дальнейшем несущим транспарантом (НТ), двумерна:
где
Рис. 1. 13. Составляющие двумерного ОТ: несущий транспарант (а) и кодирующий транспарант (б) Двумерный ОТ образуется наложением на ЛФТ кодирующего транспаранта (КТ), который представляет собой двумерную область прозрачности в непрозрачном экране (рис.1.13,б), ограниченную кривыми, задаваемыми функциями Функция передачи КТ:
Двумерный ОТ, являющийся мультипликативной парой НТ (на основе ЛФТ) и КТ, имеет функцию передачи
Соответствующая комплексная огибающая есть
Функция Найдем импульсную реакцию АОСФ с двумерным ОТ. Представим, что двумерный ОТ помещен в схему АОСФ (рис.1.10а). Акустооптический модулятор возбуждается коротким радиоимпульсом с несущей частотой
где Поскольку сферическая линза выполняет двумерное преобразование Фурье, то выражение (1.18) для комплексной огибающей тока ФП следует обобщить очевидным образом, учитывая интегрирование по координате y:
Подставив в (1.24) выражение (1.23) для
Проведя простое интегрирование по
где Как видно из этого выражения, с помощью двумерного ОТ можно сформировать импульсную реакцию произвольного вида. При этом закон изменения средней линии области прозрачности КТ Итак, в АОСФ с двумерным ОТ в виде надлежащим образом выбранной мультипликативной пары несущего и кодирующего транспарантов можно производить согласованную фильтрацию радиосигналов длительностью не более
Из (1.25) следует, что запись, к примеру, бинарных фазоманипулированных сигналов можно осуществлять как путем скачкообразного изменения вдоль оси
Рис. 1.14. Структура КТ для обработки сигнала, манипулированного по фазе Очевидно, при записи частотно-модулированных сигналов в структуре кодирующей маски необходимо отражать соответствующие им фазовые функции
Рис. 1.15. Структура КТ для обработки ЛЧМ-сигнала
1.2.2. Радиочастотный квадратурный АОКПИ В традиционной радиоэлектронике известен и применяется метод корреляционной обработки радиосигналов, при котором осуществляется перенос спектра входного сигнала в область нулевой частоты. Это влечет за собой необходимость введения дополнительного квадратурного канала обработки, так как в противном случае выходной сигнал коррелятора будет зависеть от начальной фазы обрабатываемого колебания. Описанная процедура обработки эффективно реализуется в акустооптическом варианте на основе двумерного опорного транспаранта (рис.1.16).
Рис. 1.16. Квадратурный АОКПИ для радиосигналов Схема процессора представляет собой двухканальный АОКПИ, построенный на основе двумерного опорного транспарата. На вход сигнального АОМ 1 поступает произвольный радиосигнал
Рис. 1.17. Кодирующий транспарант в радиочастотном квадратурном АОКПИ Транспарант фактически расположен в выходной плоскости АОМ 2, смещение вдоль оптической оси показано для наглядности. Астигматическая пара линз 4, 5 имеет фокусное расстояние в вертикальной плоскости Размещение областей прозрачности фокальной диафрагмы 6 вдоль оси Структура обоих каналов полностью совпадает, а их единственное отличие, состоит в пространственном разносе вдоль вертикальной оси, вследствие которого оказываются различными начальные фазы гармонического колебания (которое выполняет функцию динамического несущего транспаранта) в апертурах КТ обоих каналов. Это обстоятельство и позволяет организовать квадратурную корреляционную обработку радиосигналов. Проведем формальный анализ работы процессора, для этого достаточно найти выходной сигнал одного (например, первого канала). Принимая во внимание, что в процессоре реализуется механизм параллельной дифракции, запишем световое поле, дифрагировавшее в направлении +1 порядка на сигнале
где
Интенсивность светового поля в области +1 дифракционного можно представить в виде:
Согласно (1.26) интенсивность содержит три слагаемых: первое обусловлено дифракцией света на сигнале Последующие выкладки повторяют преобразования, проведенные в отношении АОСФ. Ток ФП находится усреднением интенсивности света по площади фотокатода, причем пределы интегрирования определяются согласно рис.1.17б:
где
Выражение (1.28) преобразуется следующим образом. Выделив и вычислив квадратуру по переменной
На основании определения (1.20) функции передачи КТ выражение (1.29) преобразуется:
После вычисления квадратуры по η получим информативную составляющую тока ФП:
Замечаем, что интеграл в выражения (1.31) представляет собой свертку сигнала и импульсной реакции двумерного опорного транспаранта (см. формулу (1.25)). Остается преобразовать (1.31) к виду, явно содержащему ВКФ пары сигналов. Для этого определим радиосигнал
Зададим амплитудную и фазовую функции сигнала
Эти функции определяют комплексную огибающую сигнала
Наконец, введя новую переменную
где
Если путем выбора расстояний
Очевидно, что условием справедливости (1.34) является следующая связь между
Из имеющихся вещественной и мнимой частей ВКФ нетрудно далее электронным путем сформировать ее модуль:
Таким образом, рассмотренная схема реализует хорошо известный в радиоэлектронике алгоритм квадратурной корреляционной обработки радиосигналов. Основным ее достоинством является полное использование частотных возможностей фотоприемника, поскольку обработка осуществляется на видеочастоте. Это расширяет возможности АОП корреляционного типа в области обработки широкополосных сигналов в реальном времени. Дополнительным ее достоинством (в отличие от конвольвера) является инвариантность ко времени прихода сигнала, что являетсяследствием сонаправленного распространения волн в обоих АОМ.
Дата добавления: 2015-05-06; Просмотров: 1277; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! |