|
(21), (22) Заявка: 2001112959/09, 10.05.2001
(24) Дата начала отсчета срока действия патента:
10.05.2001
(45) Опубликовано: 10.05.2002
(56) Список документов, цитированных в отчете о поиске:
РОЗДОБУДЬКО В.В. Широкополосные акустооптические измерители частотных и фазовых параметров радиосигналов. Ж. Радио техника, № 1, 2001, с. 79-92. SU 1216741 A, 07.03.1986. SU 1296959 A1, 15.03.1987. RU 2130192 C1, 10.05.1999. GB 2146766 A, 04.09.1984. US 4328576 A, 04.05.1982.
Адрес для переписки:
347928, ГСП-17А, Ростовская обл., г. Таганрог, пер. Некрасовский, 44, ТРТУ, ОИС
|
(71) Заявитель(и):
Таганрогский государственный радиотехнический университет
(72) Автор(ы):
Роздобудько В.В.
(73) Патентообладатель(и):
Таганрогский государственный радиотехнический университет
|
(54) ВЫСОКОТОЧНЫЙ АКУСТООПТИЧЕСКИЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ СКОРОСТИ ПЕРЕСТРОЙКИ ЧАСТОТНО-МОДУЛИРОВАННЫХ СИГНАЛОВ
(57) Реферат:
Использование: в широкополосных системах связи, радиолокации и радиоразведке в качестве высокоточного измерителя скорости перестройки частотно-модулированных (ЧМ) сигналов и/или законов изменения частоты радиосигналов. Технический результат заключается в увеличении точности измерения скорости перестройки ЧМ-сигналов. Акустооптический измеритель скорости перестройки ЧМ-сигналов состоит из последовательно по свету включенных лазера, коллиматора, первого акустооптического дефлектора с величиной темновой апертуры, равной l1, интегрирующей линзы, линейки фотоприемных устройств с параллельным съемом информации, выходы которой через набор предварительных видеоусилителей и набор пороговых устройств нагружены на решающее устройство, между первым акустооптическим дефлектором и интегрирующей линзой включены система переноса изображения и второй акустооптический дефлектор с величиной темновой апертуры, равной l2, причем оба акустооптических дефлектора пространственно сдвинуты относительно друг друга на расстояние X = (12-11) и размещены с возможностью получения в них дифракции соответственно плюс/минус первого, либо минус/плюс первого порядков. 6 ил.
Предлагаемое изобретение относится к радиоизмерительной технике и может быть использовано в качестве высокоточного измерителя скорости перестройки частотно-модулированных (ЧМ) сигналов и/или законов изменения частоты радиосигналов в широкополосных системах связи, радиолокации и радиоразведке.
Известен акустооптический (АО) анализатор спектра с пространственным интегрированием (опубл. в кн.: Оптическая обработка радиосигналов в реальном времени (О.Б.Гусев, С.В. Кулаков, Б.П.Разживин, Д.Б.Тигин. Под ред. Кулакова С. В. – М. : Радио и связь. – 1989. – 136 с., стр. 48), в состав которого входят последовательно по свету включенные лазер, конденсор и коллиматор, образующие оптический каскад перехода от лазерного пучка к плоской световой волне заданной апертуры, акустооптический дефлектор (АОД), на электрический вход которого подается измеряемый радиосигнал, Фурье-линза и регистрирующее фотоприемное устройство (ФПУ) в виде линейки фотоприемников.
В данном аналоге измерение скорости перестройки ЧМ – сигнала S(t) = a(t)cos[2 fc(t)t] в момент времени t0 осуществляется путем регистрации значений частот fc1 и fc2 в моменты времени t1 и t2 и последующем вычислении (t0) путем  где t0=(t2+t1)/2.
При этом точность измерения (t0) определяется точностью регистрации мгновенных частот fc1 и fc2, которая связана с дискретным характером расположения N фотодиодов в применяемой в анализаторе линейке фотоприемников.
Причиной, препятствующей достижению заявляемого технического результата, является наличие в аналоге существенной частотной погрешности, равной половине частотной дискреты измерителя fg = f /2N , где f – полоса рабочих частот измерителя.
Частотная погрешность в данном аналоге обусловлена конечным числом N ; в общем случае она задается алгоритмом обработки информации, снимаемой с ФПУ, но с учетом особенностей характеристик современных фотодиодных линеек и матриц, она не может быть меньше указанного предела.
Признаками аналога, совпадающими с признаками изобретения, являются последовательно по свету включенные лазер, коллиматор, акустооптический дефлектор, интегрирующая линза и фотоприемное устройство в виде линейки фотоприемников.
Причиной, препятствующей достижению заявляемого технического результата, является наличие в данном устройстве, как и в предыдущем аналоге, частотной погрешности, также равной половине частотной дискреты измерителя.
Признаками аналога, общими с заявляемым изобретением, являются последовательно расположенные лазер, коллиматор, акустооптический дефлектор, интегрирующая линза и электронная система, включающая в себя линейку фотоприемников, наборы видеоусилителей, пороговых устройств, а также решающее устройство.
Устройство-прототип содержит в своем составе последовательно по свету расположенные лазер, коллиматор, акустооптический дефлектор, на электрический вход которого подается измеряемый радиосигнал – S(t), интегрирующую линзу, линейку фотоприемных устройств с параллельным съемом информации, выходы которой через набор предварительных видеоусилителей и набор пороговых устройств нагружены на решающее устройство.
Признаками прототипа, общими с заявляемым техническим решением, являются последовательно по свету включенные лазер, коллиматор, акустооптический дефлектор, интегрирующая линза и линейка фотоприемных устройств, выходы которой через набор видеоусилителей и пороговых устройств нагружены на решающее устройство.
Причиной, препятствующей достижению заявляемого технического результата, является недостаточная точность измерения несущей частоты радиосигналов и соответственно скорости ее изменения.
Поясним данный недостаток прототипа и вышеописанных аналогов, для чего рассмотрим используемый ими алгоритм регистрации несущих частот радиосигнала в различные моменты времени.
В АО частотно-определительных устройствах, к которым относятся заявляемое устройство, прототип и вышеописанные аналоги, съем информации с линейки ФПУ о координате энергетического центра дифрагированного пятна света, пропорциональной частоте входного радиосигнала – fc, осуществляется с помощью параллельного набора видеоусилителей, набора однопороговых устройств, решающего устройства и определяется как  где fc – измеряемая частота, F – фокусное расстояние интегрирующей линзы, – длина волны лазерного излучения, V – скорость ультразвука в АОД, 0– угол падения лазерного излучения на АОД. В задачу решающего устройства входит определение номеров фотодиодов – первого – mп и последнего mз из группы Nm засвеченных фотодиодов, приходящихся на дифрагированное пятно света.
При этом собственно измерение частоты fc осуществляется в соответствии:  где fн – нижняя граничная частота рабочего диапазона частот измерителя, которой в линейке фотоприемников соответствует, например, первый фотодиод; f – полоса пропускания измерителя. Погрешность единичного измерения fс не превышает f= 0,5 f /N , а среднеквадратичная погрешность составляет ~ 0,3 f. Пользуясь правилом сложения погрешностей, можно легко показать, что в выбранных аналогах и прототипе суммарная погрешность измерения мгновенных частот входного радиосигнала в различные моменты времени, определяемая в соответствии с (1), также не будет отличаться от величины, равной f. Таким образом, основной недостаток прототипа и аналогов заключается в том, что их точность измерения скорости перестройки частоты ЧМ-сигнал сигналов ограничивается величиной ~0,5 частотной дискреты – 0,5 f /N . Задачей, на решение которой направлено предлагаемое изобретение, является повышение точности измерения скорости перестройки ЧМ-сигнал сигналов.
Технический результат, достигаемый при осуществлении предлагаемого изобретения, заключается в увеличении точности измерения упомянутой скорости примерно на порядок при следующих типовых параметрах предлагаемого измерителя: полоса рабочих частот f = 1000 МГц; максимальная скорость перестройки измеряемого сигнала | | = 50 МГц/мкс; тактовая частота съема информации с ФПУ fT=1 МГц; число фотодиодов в используемой линейке ФПУ N = 100. Технический результат – увеличение точности измерения скорости перестройки частоты радиосигналов в ~10 раз – в предлагаемом устройстве обеспечивается за счет организации повторной дифракции света на двух “отрезках” измеряемого радиосигнала, задержанных относительно друг друга на некоторое время, и при этом повторная дифракция должна отличаться от первоначальной знаком номера порядка.
Изложенная идея структурно реализуется путем введения в известное устройство оптической системы переноса изображения и второго АО дефлектора, причем оба входящих в заявляемое устройство АО дефлектора пространственно размещены с возможностью получения в них дифракции полярных, например 1, либо 1 порядков.
Таким образом, в предлагаемом устройстве регистрируется не само значение частоты входного сигнала, а степень ее изменения от исходной первоначальной величины.
Для достижения технического результата в АО измеритель скорости перестройки ЧМ-сигнал сигналов, состоящий из последовательно по свету включенных лазера, коллиматора, первого АО дефлектора с величиной темновой апертуры, равной 1, интегрирующей линзы, линейки фотоприемных устройств с параллельным съемом информации, выходы которой через набор предварительных видеоусилителей и набор пороговых устройств нагружены на решающее устройство, между первым АО дефлектором и интегрирующей линзой включены система переноса изображения и второй АО дефлектор, с величиной темновой апертуры, равной l2, причем оба акустооптических дефлектора пространственно сдвинуты относительно друг друга на расстояние X = |l2– l1| и размещены с возможностью получения в них дифракции соответственно плюс/минус первого, либо минус/плюс первого порядков.
Для доказательства наличия причинно-следственной связи между заявляемыми признаками и достигаемым техническим результатом, а также оценки степени улучшения точности измерения заявляемым устройством проведем подробное рассмотрение явления повторной дифракции света на входном ЧМ-сигнал сигнале, подаваемом одновременно на два одинаковых АО дефлектора, в одном из которых организована дифракция +(-)1 порядка, а во втором -(+)1 порядка. Структурная схема части предлагаемого устройства, включающая основные из необходимых для пояснения расчета элементов, приведена на фиг.2,А и 2,Б.
Схема функционирует следующим образом. Свет с длиной волны (частотой 0) и апертурой L1 под углом п1 падает на первый АО дефлектор 1, скорость ультразвука в теле которого V. В АОД-1 полезно используется +1 порядок дифракции, частота света в котором g1= [ 0+ fc(t)]. Входной ЧМ-сигнал сигнал S(t) подается на пьезопреобразователь АОД-1 и одновременно на второй АОД-2, параметры которого идентичны параметрам первого. Далее дифрагировавший на угол g1 пучок света с помощью системы переноса изображения подается под углом п2 на АОД-2. В АОД-2 полезно используется пучок -1 порядка дифракции, а сам он по отношению к АОД-1 “сдвинут” по оси Х2 на расстояние, равное X2 = V 3, где 3– время задержки, формируемое частью темновой апертуры АОД-2: X2= l2– l1. Отметим, что в АОД-1 свет падает навстречу направлению распространения звука, а в АОД-2 направление света и звука совпадают. Таким образом, свет на выходе АОД-2 имеет частоту, равную g2= [ g1– fc(t+ 3)]. Дважды продифрагировавший свет линзой с фокусным расстоянием F2 фокусируется на линейку фотодиодов, выходы которых в последующем через набор видеоусилителей и пороговых устройств будут нагружены на решающее устройство.
В задачу решающего устройства входит преобразование информации о координате центра X3= F2[ п2– fc(t+ 3)/nV] дважды продифрагировавшего пятна света в код, необходимый потребителю.
Очевидно, что для любого сигнала S(t) с fс(t)=const, попадающего в полосу f , в рассматриваемом устройстве дифрагировавший свет не будет менять своего направления от X30= F2 п1; Х3 будет отклоняться от положения Х30 в тем больших пределах, чем больше изменится fc(t)) за время 3; при этом знак Х3 будет определяться знаком [fc(t)-fc(t+ 3)]. Количественно охарактеризовать работу предлагаемого измерителя можно следующим образом. Если положить, что параметры АОД идентичны, а схема переноса изображений не вносит искажений, то для равноамплитудного (U0=const) распределения падающего на АОД – 1 света выражение для интенсивности света в плоскости размещения АОД – 2 может быть записано в виде (см.: Балакший В.И., Парыгин В.Н., Чирков Л.Е. Физические основы акустооптики. – М.: Радио и связь. – 1985. – 280 с.):  где первая и вторая функции sinc[x1,2] = sin( x1,2)/( x1/2) представляют собой угловые спектры светового и акустических пучков;  параметр, связанный с мощностью Рa акустической волны, распространяющейся в теле АОД, в котором l и b – размеры преобразователя; n – коэффициент преломления материала светозвукопровода; Рa=кРвх, к – коэффициент преобразования мощности входного сигнала Рвх в акустическую мощность; М2 – коэффициент АО качества; g1– угол дифракции; Б= – fc(t)/2nV – угол Брэгга; U0 – амплитуда падающего на АОД-2 светового поля; – длина волны света в вакууме.
Соотношение (3) записано, как следует из фиг.2, для +1 порядка дифракции, максимум интенсивности которого наблюдается под углом g1= п1+ fc(t)/nV; g1, в свою очередь, является углом падения для АОД-2, т.е. g1= п2. В АОД угловое распределение интенсивности дифрагированного света определяется в основном первой из указанных функций sinc[x], поскольку расходимость светового пучка L= /nL1 значительно меньше расходимости ультразвукового S= V/fcl, т.е. в них параметр Гордона G = 1/ S 1. Поскольку в схеме фиг.2 регистрируется весь дважды продифрагировавший световой поток, то фактически выходной сигнал, снимаемый с ФПУ, с точностью до апертурных множителей rect[X3/L1,2] описывается корреляционной функцией квадратов амплитуд отрезков ЧМ-сигналов S(t) и S(t+ 3):  где  Максимум i(t) будет иметь место при равенстве апертур L1 и L2. Последнее может быть обеспечено, если размеры падающего на АОД света ограничить условием, в соответствии с которым при отсутствии и при наличии в них отрезков ЧМ-сигнала, протяженности дифрагированных пятен света изменяются незначительно. При гармоническом входном сигнале эффективная протяженность дифрагированного пятна света (по критерию Рэлея) L1= 2 F1/L1, а при наличии в апертуре L1 отрезка ЧМ-сигнала с девиацией W:  Условие дает критерий на выбор соотношения между W (или скоростью перестройки = W/T1,2, помещаемых в апертуры L1,2 отрезков ЧМ-сигналов S(t) и S(t+ 3)) и временной протяженностью апертур Т1,2=L1,2/V:  В схеме фиг. 2 для падающего на второй АОД светового пучка, в угле падения которого п2= g1= п1+ fc(t)/nV заключена информация о частоте fc(t), организована дифракция – 1 порядка. Приняв во внимание, что апертура падающего света L2 L1=L и что он дифрагирует на акустическом аналоге сигнала с частотой fc(t+ 3), где 3= (l2– l1)/V – время задержки, интенсивность для дважды продифрагировавшего света запишем в виде:  где q2= q1 по причине Pa1=Pa2. Из (4) следует, что поскольку угловое положение Ig2( g2) определяется множителем sinc2[nL/ ( g2– п1)+ 3 /nV], то при fc(t) = fc(t+ 3) он не изменяет своего направления относительно п1. При фиксированном 3 координата максимума Ig2( g2), равная пропорциональна , причем знак определяет и направление отклонения светового луча относительно п1 или X30= F2 п1. Точность измерения (t) будет определяться заданными пределами изменения  max и числом используемых в ФПУ фотодиодов N :  = | max|/2N . (5) Для обеспечения точности по (5) фокусное расстояние интегрирующей линзы должно удовлетворять условию F2= N hV( max 3 ), где h – шаг расположения фотодиодов в ФПУ.
Степень повышения точности измерения (t) предлагаемым устройством в сопоставлении с прототипом и аналогами оценим, задав одинаковыми f , max, N , а так же тактовую частоту съема информации с ФПУ fT, равную fT= 1/ 3. Если учитывать только погрешность, обусловленную дискретным характером расположения N , то получим, что для прототипа она составит половину частотной дискреты fc= 0,5 fg= f /4N , а для предлагаемого устройства fпр=  3/2N , т.е., например, при f = 1000МГц, | | = 50 МГц/мкс, 3= 1мкс и N = 100 выигрыш составит ~10 раз; в общем случае он будет тем большим, чем больше разнятся f и (| max| 3). Таким образом из рассмотренного следует, что заявляемый технический результат заключается в увеличении точности измерения скорости перестройки частоты ЧМ-сигналов в ~10 раз в сопоставлении с аналогами и прототипом.
При этом наличие причинно-следственной связи между заявляемыми признаками и достигаемым техническим результатом определяется тем, что в предлагаемом измерителе введены два дополнительных элемента – второй АОД, отличается от первого величиной темновой апертуры, и система переноса изображения, причем оба АОД размещены с возможностью реализации в них противоположных 1 порядков дифракции.
Структурная схема заявляемого высокоточного АО измерителя скорости перестройки ЧМ-сигналов изображена на фиг. 3,А и 3,Б. Она содержит в своем составе последовательно по свету расположенные лазер -1, коллиматор – 2, первый АОД-3, который размещен с возможностью получения +(-) 1 порядка дифракции, систему переноса изображения – 4, второй АОД-5, который отличается от АОД-3 значением темновой апертуры и который размещен с возможностью получения -(+) 1 порядка дифракции, а также интегрирующую линзу – 6, линейку фотоприемников – 7, набор предварительных видеоусилителей – 8, набор пороговых устройств – 9 и решающее устройство – 10.
В своей основной части принцип работы заявляемого АО измерителя не отличается от принципа работы аналогов и прототипа. Измеритель работает следующим образом Измеряемый сигнал подается на оба АО дефлектора: АОД-3 и АОД-5. При этом один из них сдвинут относительно другого на расстояние X2= l2– l1, где l1 и l2 – темновые апертуры соответственно первого АОД-3 и второго АОД-5. Лазерное излучение, подаваемое от лазера – 1 через коллиматор – 2 на первый АОД-3, дифрагирует на акустическом аналоге отрезка входного ЧМ-радиосигнала. Далее дифрагированное излучение с помощью системы переноса изображения – 4 (в простейшем случае она может представлять собой систему из двух одинаковых линз, разнесенных на расстояние F1) падает на второй АОД-5. Во втором АОД-5 осуществляется повторная дифракция падающего света на отрезке входного радиосигнала, временное положение которого отличается от временного положения первого отрезка на 3= X2/V. Дифрагированное излучение от второго АОД-5 падает на интегрирующую линзу – 6 и далее фокусируется на линейку фотоприемных устройств – 7. При этом местоположение дифрагированного пятна света пропорционально скорости перестройки входного ЧМ-сигнала. Информация о координате упомянутого местоположения обрабатывается с помощью набора предварительных видеоусилителей – 8, набора пороговых устройств – 9 и решающего устройства – 10.
На выходе решающего устройства – 10 формируется код, несущий информацию о знаке и величине (t) входного ЧМ-сигнала.
Предлагаемый высокоточный акустооптический измеритель скорости перестройки ЧМ-сигналов может быть выполнен на основе следующих элементов. Лазер – 1 целесообразно использовать газовый He-Ne, с длиной волны, равной 0,63 мкм, например, типов ЛГН-219, ЛГН-223, ЛГН-208, и др.; не исключена возможность применения полупроводниковых лазеров видимого или инфракрасного диапазона, выпускаемых отечественной промышленностью (ГНПП “Восток”, г. Новосибирск). АО дефлекторы диапазона частот (500-4000) МГц могут быть выполнены на основе таких материалов как LiNbO3, PbMoO4, GаР, а для диапазона частот менее 500 МГц они могут быть выполнены на основе ТеО2 и других материалов.
В предлагаемом измерителе могут быть использованы зарубежные АОД, например, типов N45160, N30210, N451000L, и др., поставляемые такой фирмой, как NEOS (США), или дефлекторы на основе GaP серии М301-М315 фирмы Aurora Photoniсs Inc.
В качестве линейки фотоприемников в измерителе могут быть применены в первую очередь фотодиодные матрицы типов ФПУ-14, МФ-14, выпускаемые ГНПП “Восток”, г.Новосибирск. Из зарубежных ФПУ возможно применение линеек и матриц, выпускаемых такими фирмами, как Toshiba и Hitachi (Япония), Philips (Голандия), или Retikon (США).
К оптическим элементам, входящим в измеритель, особых требований не предъявляется; и коллиматор – 2 и система переноса изображения – 4 и интегрирующая линза 6 могут быть выполнены по стандартной технологии, например из стекла марки К-8; в качестве коллиматора – 2 не исключена возможность применения стандартного объектива. К элементам низкочастотной техники, входящим в заявляемое устройство, также не предъявляется специфических требований. Большинство из них могут быть выполнены на основе микросхем серий 140, 153,544 и др.
Набор предварительных усилителей может быть выполнен па основе операционных усилителей серии 153УД5 или 544УД2.
Пороговые устройства могут быть реализованы на основе компараторов 544СА1-544СА4.
Что касается решающего устройства, то сегодня его выполнение целесообразно на основе ПЛИСов – программируемых линейных интегральных схем, например, типов EPM7128SQC160, EPF10K50EQC240 и др., поставляемых в РФ фирмой Altera (США).
Формула изобретения
Высокоточный акустооптический измеритель скорости перестройки частотно-модулированных сигналов, состоящий из последовательно по свету включенных лазера, коллиматора, первого акустооптического дефлектора с величиной темновой апертуры, равной l1, интегрирующей линзы, линейки фотоприемных устройств с параллельным съемом информации, выходы которой через набор предварительных видеоусилителей и набор пороговых устройств нагружены на решающее устройство, отличающийся тем, что между первым акустооптическим дефлектором и интегрирующей линзой включены система переноса изображения и второй акустооптический дефлектор с величиной темновой апертуры, равной l2, причем оба акустооптических дефлектора пространственно сдвинуты относительно друг друга на расстояние X = (l2– l1) и размещены с возможностью получения в них дифракции соответственно плюс/минус первого, либо минус/плюс первого порядков.
РИСУНКИ
MM4A Досрочное прекращение действия патента Российской Федерации на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента в силе
Дата прекращения действия патента: 11.05.2005
Извещение опубликовано: 20.04.2006 БИ: 11/2006
|
|