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) |
Радиочастотный АОКВИ
На рис.1.20 показан АОКВИ на встречных акустических пучках, реализующий косвенный алгоритм.
Рис.1.20. Радиочастотный АОКВИ на встречных акустических пучках Обрабатываемые сигналы
Рис.1.21. Лучевая картина дифракции света в радиочастотном АОКВИ на встречных акустических пучках. Из рисунка видно, что в плоскости восстановления изображений обеих апертур АОМ после фильтрации нулевого дифракционного порядка интерферируют четыре световых волны: 1,2-волны с различным частотным сдвигом ( Физическую картину работы АОКВИ дополним формальным анализом. Пусть АОМ1 и АОМ2 возбуждаются радиосигналами
Учитывая ориентацию акустических пучков, возбуждаемых сигналами
где
(1.37) где
Рис.1.22. Общий вид взаимнокорреляционной функции в радиочастотном АОКВИ на встречных акустических пучках. Основное достоинство рассматриваемого АОКВИ состоит в том, что длительность обрабатываемых в нем радиосигналов определяется уже не апертурой АОМ, а временем накопления заряда, которое практически ограничено темновыми токами ФП и лежит в диапазоне 1..10мс. Важно отметить, что при этом сохраняется возможность вести обработку широкополосных сигналов. В АОКВИ этого типа за счет встречного распространения акустических пучков интервал допустимых относительных задержек равен удвоенному значению временной апертуры АОМ. Очевидно, что данный АОКВИ естественно использовать для обработки радиосигналов, которые вводятся в АОМ без предварительного преобразования; его можно в связи с этим назвать радиочастотным АОКВИ на встречных акустических пучках. Как видно из (1.37) и рис.1.22 распределение заряда в плоскости ФП воспроизводит высокочастотную структуру ВКФ радиосигналов. Отсюда следует необходимость при считывании пространственного распределения выделить не менее трех элементарных ячеек фотоприемной линейки ПЗС на один период пространственной частоты. В противном случае из-за пространственного интегрирования в пределах элементарных ячеек линейки считывание будет сопровождаться недопустимой потерей информации. Поскольку число элементов в линейных и матричных ПЗС ограничено, отмеченное обстоятельство приводит к тому, что потенциальные возможности АОМ в этом случае не могут быть полностью использованы. Действительно, число разрешимых точек по времени задержки в данном АОКВИ есть
1.3.3. Радиочастотные квадратурные АОКВИ В радиочастотном АОКВИ на встречных акустических пучках появление пространственной несущей в распределении заряда вдоль линейки ПЗС обусловлено неколлинеарностью сигнальных световых пучков, интерферирующих в выходной плоскости процессора. Очевидно, что если так организовать АОВ, чтобы после дифракции световые пучки были бы коллинеарны, то пространственная несущая в распределении заряда исчезнет. Эти соображения приводят к схеме АОКВИ со скрещенными световыми пучками. На рис.1.23 показан ход световых лучей в таком процессоре для случая АОМ, работающих в режиме дифракции Рамана-Ната, причем не изображены лучи, испытавшие последовательную дифракцию.
Рис.1.23. Лучевая картина дифракции света в радиочастотном АОКВИ со скрещенными световыми пучками. Оптическая схема АОКВИ остается такой же, как на рис.1.20 с двумя отличиями: освещение АОМ осуществляется парой скрещенных коллимированных световых пучков в соответствии с рис1.21; производится фильтрация приосевой области пространственных частот линзы Л1 диафрагмой Д (рис.1.23). При этом на ФП интерферируют две пары коллинеарных световых волн 1-3 и 2-4 с близкими частотными сдвигами ( Проведем формальный анализ работы АОКВИ со скрещенными световыми пучками. Пусть АОМ1 и АОМ2 возбуждаются сигналами вида (1.36), причем для общности примем, что сигналы имеют близкие, но, вообще говоря, отличные несущие частоты
С учетом (1.38) и фильтрации, осуществляемой в оптической схеме процессора, запишем выражение для светового поля в плоскости ФП:
Образовав интенсивность света на ФП и исключив из нее составляющую, изменяющуюся с суммарной частотой
где Особый интерес представляет частный случай обработки радиосигналов
где
Рис.1.24. Квадратурный АОКВИ со скрещенными световыми пучками
Пара скрещенных световых пучков создается призменным расщепителем. Фазовращатель Тогда комплексная огибающая
Имея на соответствующих выходах квадратурного АОКВИ распределения зарядов (1.40) и (1.41), легко сформировать сигнал, пропорциональный модулю комплексной огибающей ВКФ, содержащий необходимую информацию в наиболее удобной форме. Можно указать альтернативный вариант организации квадратурного канала, основанный на непосредственном воздействии на параметры светового пучка. Если в каком-либо из двух каналов квадратурного АОКВИ (рис.1.24) на пути одного из световых пучков поместить четвертьволновую пластинку, вносящую 90-градусный фазовый сдвиг в дифрагировавшие световые волны с номерами 1 и 4 (рис.1.23), то в результате их биений с волнами 3 и 2 соответственно сформируется требуемая компонента С практической точки зрения важна возможность работы АОКВИ со скрещенными световыми пучками в режиме дифракции Брэгга. На рис.3.27 приведена геометрия АОВ скрещенных световых пучков со встречными акустическими пучками, которая обеспечивает формирование двух коллинеарных световых волн с одинаковым частотным сдвигом, необходимых для получения ВКФ.
Рис. 1.25. Геометрия акустооптического взаимодействия скрещенных световых волн со встречными акустическими волнами в режиме дифракции Брэгга
Дата добавления: 2015-05-06; Просмотров: 737; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! |