Акустооптический анализатор сигналов
Иллюстрации
Показать всеРеферат
АКУСТООПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗАТОР СИГНАЛОВ, содержащий последовательно установленные на одной оптической оси оптически связанные лазер, оптический затвор, коллимирующую систему, первый акустооптический модулятор, . электрический вход которого связан с генератором линейно-частотно-модулированного сиглала, линейно-частотно-модулирующую маску, второй акустооптический модулятор, электрический вход которого связан с выходом усилителя мощности, интегрирующую линзу и смещенный относительно оптической оси в направлении, перпендикулярном к ней, фотоприемник, выход которого связан через полосовой фильтр и усилитель с индикатором, о тл ичающий с я тем, что, с целью расширения частотного диапазона обрабатываемых сигналов в сторону низких частот при одновременном повышении надежности выделения основного тона низкочастотных сигналов, в него введены компрессор, вход которого является входом устройства, генератор высокочастотных сигналов, два смесителя, компаратор, переключатель , квадратичный детектор, линия задержки, фильтр нижних частот, усилитель постоянного тока, ограничитель и регулятор порога, при этом один из входов первого смесителя связан с выходом компрессора, другой - с генератором высокочастотньк сигналов, а выход - с первым контактом переi ключателя, один из входов второго смесителя связан с генератором высош кочастотных сигналов, а другой.через G ограничитель -с выходом квадратичного детектора, вход которого подключен к выходу усилителя, один из входов компаратора соединен с выходом квадратичного детектора, а выход соединен с входом компрессора и с вто рым контактом переключателя, к кото00 рому подключен также вход усилителя со мощности, вход линии задержки связан 00 с выходом второго смесителя, а выход00 с третьим контактом переключателя, вход фипьтра нижних частот подключен к выходу фотоприемника, а выход подключен через усилитель .постоянного тока и регулятор порога к второму входу компаратора, причем управляюпще выходы компрессора соединены соответственно с входом генератора линейно-частотно-модулированного сигнала и электрическим входом оптического затвора.
СОЮЗ СОВЕТСКИХ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ
РЕСПУБЛИК (51)4 G О1 R 23/16
ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
К ABTOPCHOMV СВИДЕТЕЛЬСТВУ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР
flO ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ (21) 3677162/24-21 (22) 21.12.83 (46) 1 5.08.85. Бюл. ¹ 30 (72) В.З.Гуревич, А.П.Лонский, С.В.Морозов, В.Ю.Пелевин и Т.Н.Сергеенко (71) Ленинградский электротехнический институт связи им.проф.M.À.Áîí÷Бруевича (53) 621.317.44(088.8) (56) Голография и обработка информации. Сб. под ред. С.В.Гуревича, Л., "Наука", 1976, с. 106 †1. . Авторское свидетельство СССР
¹ 500329, кл. G 01 R 23/16, 1976. (54) (57) АКУСТООПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗАТОР
СИГНАЛОВ, содержащий последовательно установленные на одной оптической оси оптически связанные лазер, оптический затвор, коллимирующую систему, Первый акустооптический модулятор, электрический вход которого связан с генератором линейно-частотно-модулированного сигнала, линейнΠ†частотно-модулирующую маску, второй акустооптический модулятор, электрический вход которого связан с выходом усилителя мощности, интегрирующую линзу и смещенный относительно оптической оси в направлении, перпендикулярном к ней, фотоприемник, выход которого связан через полосовой фильтр и усилитель с индикатором, отличающийся тем, что, с целью расширения частотного диапазона обрабатываемых сигналов в сторону низких частот при одновременном
„„SU» 117 338 A повышении надежности выделения основного тона низкочастотных сигналов9 в него введены компрессор, вход которого является входом устройства, генератор высокочастотных сигналов, два смесителя, компаратор, переключатель, квадратичный детектор, линия задержки, фильтр нижних частот, усилитель постоянного тока, ограничитель и регулятор порога, при этом один из входов первого смесителя связан с выходом компрессора, другой — с ге— нератором высокочастотных сигналов, а выход — с первым контактом переключателя, один из входов второго смесителя связан с генератором высокочастотных сигналов, а другой. через ограничитель - с выходом квадратичного детектора, вход которого подключен к выходу усилителя, один из входов компаратора соединен с выходом квадратичного детектора, а выход соединен с входом компрессора и с вторым контактом переключателя, к которому подключен также вход усилителя мощности, вход линии задержки связан с выходом второго смесителя, а выход— с третьим контактом переключателя, вход фильтра нижних частот подключен к выходу фотоприемника, а выход подключен через усилитель .постоянного тока и регулятор порога к второму входу компаратора, причем управляющие выходы компрессора соединены cooTLåòñòâåíHî с входом генератора линейно-частотно-модулированного сигнала и электрическим входом оптического затвора.
1 1!73
Изобретение относится к оптическим методам обработки сигналов в реальном масштабе времени и может быть использовано при спектральном анализе низкочастотных сигналов, в частности 5 речевых сигналов в задачах распознавания последних, для ввода их в ЭВМ с голоса.
Цель изобретения- расширениечастотного диапазона обрабатываемых сигна- !О лов в сторону низких частот при одновременном повышении надежности выделения частоты основного тона низкочастотных сигналов.
На чертеже приведена структурная схема устройства.
Акустооптический анализатор сигналов содержит последовательно установленные на одной оптической оси оптически связанные лазер 1, оптический 20 затвор 2, коллимирующую систему 3, первый акустооптический модулятор 4 света, электрический вход которого соединен с выходом генератора 5 линейно-частотно-модулированных импуль-25 сов, линейно-частотно-модулированную маску 6, второй акустооптический модулятор 7, электрический вход которого соединен с выходом усилителя 8мощности, интегрирующую линзу 9, смещен-ЗО ный относительно оптической оси в направлении, перпендикулярном к ней, фотоприемник 10, электрический выход которого через полосовой фильтр li u усилитель 12 связан с входом индика- З5 тора 13. Сигнал с выхода фотоприемника 10 через фильтр 14 нижних частот, усилитель 15 постоянного тока и регулятор 16 порога попадает на другой вход компаратора 17. Усили- 40 тель 12 связан с входом квадратичного детектора 18. Выход компаратора 17 связан с входом компрессора 19, другой вход которого является входом устройства. Выходы компрессора 19 со-45 единены с электрическим входом оптического затвора 2, с входом генератора 5, с входом первого смесителя 20, выход которого связан с первым контактом переключателя 21, а 5О второй вход — с выходом высокочастотного генератора 22. С тем же выходом высокочастотного генератора 22 связан один из входов второго смесителя 23, второй вход которого через у ограничитель 24 связан с квадратичным детектором 18, а выход которого через линию 25 задержки подключается
338 г к третьему контакту переключателя 21.
Вход усилителя 8 мощности связан с вторым контактом переключателя 21
Устройство работает следующим образом.
Исследуемый низкочастотный сигнал поступает на компрессор 19, который сжимает его до длительности в 2030 мкс (в 2000-3000 раз), что позволяет вводить его в акустооптические модуляторы света. Сжатый сигнал поступает на один из входов первого смесителя 20, на второй вход которого подается высокочастотный сигнал от
ВЧ генератора 22. Преобразованный сигнал с выхода первого смесителя 20 через переключатель 21 и усилитель 8 яощности возбуждает преобразователь второго модулятора 7.
Плоский световой пучок, сформированный после прохождения излучения лазера 1 через оптический затвор 2 и коллимирующую систему 3, попадает на первый акустооптический модулятор
4, на электрический вход которого подается сигнал от генератора 5 линейно-частотно-модулированных импульсов.
Вследствие дифракции световой пучок, соответствующий первому порядку дифракции, на оптическом выходе первого акустооптического модулятора 4 оказывается сканирующим, а в его фазе возникает квадратичный набег, вызванный наличием перепада частот по апертуре модулятора. В результате взаимодействия этого светового пучка с маской 6 формируется сканирующая плоская све— товая волна, При прохождении линейно— частотно-модулированного сигнала через апертуру первого модулятора 4 происходит плавное изменение частоты сигнала с одновременной компенсацией квадратичного набега фазы при помощи маски б.
Световой пучок, соответствующий нулевому порядку дифракции, попадает на второй модулятор 7, возбуждаемый исследуемым сигналом, дифрагирует на нем, после чего свет, соответствующий первому порядку дифракции, преобразуется интегрирующей линзой 9 и попада— ет на поверхность фотоприемника 10.
Сюда же попадает и сканирующий плоский световой пучок, соответствующий первому порядку дифракции от первого модулятора 4, который не дифрагирует на втором модуляторе 7, поскольку угол падения его на второй модулятор
1173338
7 не удовлетворяет условию дифракции.
Таким образом, на поверхности фотоприемника 10 наблюдается интерференция двух пучков: сканирующего 5 плоского пучка и пучка, обусловленного дифракцией света на втором модуляторе 7. При этом огибающая сигнала на выходе фотоприемника 10 соответствует спектру сигнала. f0
Сигнал на выходе фотоприемника 10 содержит постоянную составляющую и высокочастотную составляющую, огибающая которой соответствует спектру исследуемого сигнала. Полосовой 15 фильтр 11 выделяет высокочастотную составляющую сигнала, затем она усиливается усилителем 12 и попадает на индикатор 13 и на квадратичный детектор 18, который выделяет огибающую 20 высокочастотного сигнала и возводит ее в квадрат, т.е. осуществляет возведение в квадрат спектра исследуемого сигнала. Полученный энергетический спектр сигнала поступает на вход 25 компаратора 17 и ограничителя 24. В ограничителе 24 происходит ограничение максимальных и минимальных значений сигнала, соответствующего энергетическому спектру. Преобразованный сигнал поступает на один из входов второго смесителя 23, на второй вход которого подается высокочастотный сигнал от генератора 22. С выхода второго смесителя 23 сигнал, соответ-З ствующий энергетическому спектру исследуемого сигнала, поступает на лй- нию 25 задержки, выход которой связан с контактом Ш переключателя 21.
Постоянная составляющая cnrHana 40 на выходе фотоприемника 10 выделяется с помощью фильтра 14 нижних частот и через усилитель 15 постоянного . тока и регулятор 16 порога поступает на второй вход компаратор" 17. 45
При превьппении значениями амплитуд составляющих энергетического спектра сигнала значений порога, устанавливаемого регулятором 16, выходной управляющий сигнал с компаратора 17 подается на компрессор 19 и замыкает переключатель 21 на контакт 1.. При этом повторно можно просматривать амплитудный спектр того же сигнала, который из памяти компрессора 19 через первый смеситель 20 и усилитель 8 мощности поступает на электрический вход второго модулятора 7.
Если же значения амплитуд энергетического спектра сигнала не достигают пороговых значений, то управляющий сигнал с выхода компаратора 17 переводит переключатель 21 в положение Ш. При этом сигнал, соответствующий энергетическому спектру, из линии
25 задержки через контакт Щ переключателя 21 и усилитель 8 мощности поступает на электрический вход второго модулятора 7. В этом случае будет иметь место преобразование Фурье от энергетического спектра, что соответствует получению функции автокорреляции исходного сигнала. В результате на экране индикатора получают функцию автокорреляции исследуемого сигнала.
С управляющих выходов компрессора 19 поступают синхронизирующие импульсы на оптический затвор 2 и генератор 5. Оптический затвор срабатывает в тот момент, когда пространственный аналог исследуемого сигнала полностью войдет в звукопровод второго модулятора 7. Линейно-частотно-модулированные сигналы от генератора 5 поступают на первый модулятор 4 одно-. временно с поступлением исследуемых сигналов на электрический вход второго модулятора 7.
1173338
Составитель А.Орлов
Редактор Л.Веселовская Техред С.Мигунова Корректор Е.Сирохман
Заказ 5047/45 Тираж 748 Подписное
ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий
113035, Москва, Ж вЂ” 35, Раушская наб., д. 4/5
Филиал ИПП "Патент", r. Ужгород, ул. Проектная, 4