3 UT, и с и /Сг, - амплитуды и волновые числа упругих волн, соответствующих сигналу, поступающему с генератора, и сигналу, анализ спектра которого производится; Ай) (0г-сого, сог-мгновениая частота генератора;curo Yu)c, сос - частота одной из составляющих спектра частот анализируемого сигнала; Р и Y - определяются скоростями распространения взаимодействующих волн; X - пространственная координата, совпадающая с продольной осью модулятора. Для регистрации возникщей в среде модулятора упругой волны комбинационной частоты модулятор устанавливается под углом Брэгга к падающему световому потоку, соответствующим дифракции света на волне суммарной или разностной частоты. Свет, модулированный комбинационной волной линзами 8 и 9, фокусируется на регистрирующее устройство 10, которое преобразует световой поток в электрический сигнал, наблюдаемый на экране индикаторного устройства 11. Сигнал на выходе такого анализатора пропорционален спектральной плотности анализируемого сигнала. Ускорение процесса анализа по сравнению с прототипом достигается применением электрически перестраиваемого частотно-модулированного генератора. Применение частотномодулированного генератора радиосигналов и установка моделятора под углом к световому пучку позволяет ускорить процесс анализа и, кроме того, увеличить полосу анализа при неизменной полосе частот генератора. Для примера в таблице приведены значения для полосы анализа и разрешающей способности анализатора, построенного с применением модулятора на основе кристаллов ниобата лития. В таблице VL и Уг - скорости продольной и сдвиговой ультразвуковых волн. В 1 и 3 случае анализируемый сигнал подается на вход 6 модулятора, в случае 2 - на вход 7. В 1 и 2 случае анализируемый сигнал возбуждает продольную волну в среде модулятора, а сигнал генератора - сдвиговую, в 3 случае оба сигнала возбуждают с двиговые волны.
4 Для работы анализатора наиболее подходящим является 2 случай. При этом достигается увеличение полосы анализа в 3,92 раза. Применение модуляторов с большой апертурой позволяет получить также и высокую разрешающую способность анализатора. Формула изобретения Акустооптический анализатор спектра, содержащий источник когерентного света, формирующую световой пучок оптическую систему, ультразвуковой модулятор света, регистрирующее и индикаторное устройства, отличающийся тем, что, с целью ускорения ироцесса анализа, он содержит генератор частотно-модулированного сигнала, выход которого соединен с одним из входов ультразвукового модулятора света, а ультразвуковой модулятор закреплен с возможностью установки под углом к световому пучку, соответствующим дифракции света на комбинационной упругой волне. Источники информации, принятые во внимание при экспертизе: 1.Авторское свидетельство A 337730, кл. G 01R 23/16, 24.04.70. 2.Патент США № 3509453, кл. 324-77, 28.04.70. 3.Appl Optics, 1967, 6, № 8, 1367-1372.
.3 .
j X
--
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Акустооптический анализатор спектра СВЧ-радиосигналов | 1986 |
|
SU1354128A1 |
Анализатор спектра | 1983 |
|
SU1129545A1 |
Акусто-оптический анализатор амплитудных спектров | 1974 |
|
SU500529A1 |
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ РАЗМЕРОВ ЧАСТИЦ СУСПЕНЗИЙ И ЛАЗЕРНОЕ УСТРОЙСТВО ЧЕТЫРЕХВОЛНОВОГО СМЕШЕНИЯ ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ | 2009 |
|
RU2422806C2 |
Способ спектрального анализа радиосигналов | 1976 |
|
SU594823A1 |
СПОСОБ СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛИЗА РАДИОСИГНАЛОВ | 2014 |
|
RU2566431C1 |
Акустооптический спектроанализатор с временным интегрированием | 1987 |
|
SU1497583A1 |
Микроспектрофотометр-флуориметр | 1988 |
|
SU1656342A1 |
Акустооптический анализатор сигналов | 1983 |
|
SU1173338A1 |
ШИРОКОПОЛОСНЫЙ АКУСТООПТИЧЕСКИЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ ПАРАМЕТРОВ РАДИОСИГНАЛОВ | 2008 |
|
RU2367987C1 |
Авторы
Даты
1977-05-15—Публикация
1975-06-09—Подача