ключей к дополнительньам входам блоко стробирования. Выходы блоков стробирования соединены с входами решающег блока, а управляющие входы ключей со динены с выходом формирователя сигналов, ко входу которого подключен выход блока компенсации задержки. Йа чертеже приведена структурная электрическая схемапредложенного устройства Устройство для оптической обработки сложных фазоманипулированных сигналов содержит источник света 1, оптически связанный с фбтоприемниками 2 и 3 через последовательно рас положенные на одной оптической оси коллиматор 4, ультразвуковой модулятор 5 и линзу 6, Выход генератора 7 копии эталонного сигнала подключен к первому входу ультразвукового модулятора 5, на второй вход которого подан входной сигнал. В устройство введены генератор 8 эталонного сигнала, два ключа 9 и 10, формирователь 11 сигналов, блок 12 синхронизации, генератор 13 стробирующих импульсов, два блока 14 и 15 стробиров ния, решающий .блок 16 и последовательно соединенные генератор 17 тактовых импульсов и блок 18 компенсации задержки, второй вход которого соединен с выходом соответствующего .фотоприемника 2. Выход блока 18 компенсации задержки подключен ко входу генератора 17 тактовых импульсов, выход которого соединен с сигнальными входами ключей 9 и 10. Выходы ключей 9 и 10 подключены соответственно к входам генератора 7 копии эталонного сигнала и генератора 8 эталонного сигнала, выход которого соединен с дополнительным входом ультразвукового модулятора 5. Выходы соответствующих фотоприемников 2 и 3 подключены к входам блоков 14 и 15 стробирования и блока 12 син хронизации, выход которого через генератор 13 стробирующих импульсов подключен к дополнительным входам блоков 14 и 15 стробирования. Выходы блоков 14 и 15 соединены с входами решающего блока 16, а управляющие входы ключей 9 и 10 соединены с выхо дом формирователя 11 сигналов, ко вх ду которого подключен выход блока 18 компенсации задержки. Устройство работает следующим образом. в режиме поиска сигнала на вход ультразвукового модулятора 5 поступает последовательность из непрерывно следующих друг за другом одинаковых сложных фазоманипулированных сигналов. На противоположный электрический вход ультразвукового модулятора 5 подается копия эталонного сигнала с генератора 7 копии эталонного сигнала. Ультразвуковой модулятор 5 преобразует поступающие на него электрические сигналы в пространственные аналоги. Плоская, волна света, созданная источником света 1 и коллиматором 4, проходя через ультразвуковой модулятор 5, модулируется по закону произведения пространственных аналогов входного и копии эталонного сигналов. Линза 6 выполняет преобразование Фурье .Hafl этим произведением, в результате чего фотоприемник 2 регистрирует распределение света, дающее на выходе фотоприемника 2 сигнал, пропорциональный кореляционной функции входного и эталонного сигналов. Блок 18 компенсации задержки измеряют временное рассогласование между входным и этaлoнны сигналами и, управляя временным положением импульсов генератора 17 тактовых импульсов, сводит это рассогласование к нулю. Формирователь 11 сигналов, управля/i ключами 9 и 10, отключает генератор 7 копии эталонного сигнала и включает генератор 8 эталонного сигнала. На этом работа устройства в режиме поиска сигнала заканчивается. Устройство готово к работе в режиме синхронизации. В режиме синхронизации на вход ультразвукового модулятора 5 поступают фазоманипулированные сигналы, несущие частоты которых управляются последовательностью из чередующихся элементарных символов На соседний вход ультразвукового модулятора 5 подается эталонный фазоманипулированный сигнал с выхода генератора 8 эталонного сигнала. Так как законы фазовой манипуляции входного и эталонного сигналов по времени совпадают (это обеспечено режимом поиска сигнала), Ультразвуковой модулятор 5 модулирует проходящую волну света только по гармоническому закону. Тем самым происходит свертка сложного широкополосного сигнала в уэкополосный. Частота узкополосного сигнала равна ffl - э) если сворачивается, сигнал, соответствующий , и f ±fg - --ufo, если сворачивается сигнал, соответствующий О, Здесь f 3 - несущая частота эталонного сигнала. Свернутый оптический сигнал попадает на точечные фотоприемники 3, расположенные соответственно в точках: ( для символа и f,(,)/v для символа Здесь Л - длина волны-оптического излучения, V - скорость ультразвука в среде ультразвукового модулятора 5. Выходные сигналы фотоприемников 3 пропорциональны в момент заполнения сигналом элементарного сообщения апертуры ультразвукового модулятора 5 значениям соответствующих функций кор
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Способ контроля положения объекта относительно опорного луча и устройство для его осуществления | 1987 |
|
SU1674368A1 |
Устройство для измерения амплитудных и фазовых искажений корреляционного приемника псевдослучайных сигналов | 1984 |
|
SU1205072A1 |
ЛАЗЕРНОЕ ПРИЕМНОЕ УСТРОЙСТВО | 2015 |
|
RU2584185C1 |
СИСТЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ | 2013 |
|
RU2529732C1 |
УСТРОЙСТВО ПРИЕМА И ПЕРЕДАЧИ ФАЗОМАНИПУЛИРОВАННЫХ КОДОВЫХ СИГНАЛОВ | 2002 |
|
RU2236086C2 |
Устройство для восстановления колебаний несущей частоты "п"-фазного модулированного сигнала | 1978 |
|
SU739750A1 |
Система для передачи дискретной информации | 1986 |
|
SU1319058A1 |
Приемник псевдослучайных сигналов | 1982 |
|
SU1022327A1 |
Устройство для измерения перемещений | 1987 |
|
SU1460606A1 |
УСТРОЙСТВО ФОРМИРОВАНИЯ СПЕКТРАЛЬНО-ЭФФЕКТИВНЫХ СИГНАЛОВ | 2011 |
|
RU2468525C1 |
Авторы
Даты
1979-01-05—Публикация
1976-09-27—Подача