Акустооптическое устройство обработки сигналов
Изобретение относится к области оптической обработки информации и может быть использовано для формирования изображений местности в радиолокационных станциях с синтезированной апертурой. Целью изобретения является повышение разрешающей способности за счет исключения неоднозначностей измерений. Цель изобретения достигается введением в устройство последовательно соединенных мультивибратора 4, генератора линейно-частотно-модулированного сигнала 3 и перемножителя 5, последовательно соединенных тактового генератора 2 и многовходовой аналоговой линии задержки 1, при этом маска выполнена с коэффициентом Т. 1 ил.
Изобретение относится к оптической обработке информации и может быть использовано для формирования изображений местности в РЛС с синтезированной апертурой Цель изобретения повышение разрешающей способности за счет исключения неоднозначностей измерений.
Указанная цель достигается тем, что в известное устройство, содержащее ПЗС-контроллер, первый и второй блоки возведения в квадрат, сумматор, электрический ключ, а также расположенные последовательно на одной оптической оси лазер, коллиматор, первую цилиндрическую линзу, первый акустооптический модулятор, второй акустооптический модулятор с противоположным направлением распространения звука, вторую, третью и четвертую цилиндрические линзы, маску в выходной плоскости и расположенную вплотную к ней ПЗС-матрицу с двумя регистрами сдвига, электрически связанную с ПЗС-контроллером, причем первая и третья цилиндрические линзы расположены софокусно и их образующие параллельны направлению распространения звука в АОМ, а вторая и четвертая расположены софокусно и их образующие перпендикулярны направлению распространения звука в АОМ, при этом выход первого регистра сдвига, электрически связанного со светочувствительными элементами матрицы, соединен со входами второго регистра сдвига и первого блока возведения в квадрат, выход второго регистра сдвига соединен со входом второго блока возведения в квадрат, выходы блоков возведения в квадрат соединены со входами сумматора, выход которого соединен с сигнальным входом электрического ключа, управляющий вход которого электрически связан с контроллером, а выход электрического ключа является выходом устройства, дополнительно введены мультивибратор, тактовый генератор, генератор линейно-частотно-модулированного сигнала (ЛЧМ-сигнала), перемножитель и многовходовая аналоговая линия задержки, причем выход мультивибратора соединен со входами тактового генератора и генератора ЛЧМ-сигнала, выход которого подключен ко входу второго АОМ и к первому входу перемножителя, выход которого соединен со входом первого АОМ, второй вход перемножителя подключен к выходу линии задержки, управляющий вход которой соединен с выходом тактового генератора, при этом управляющие входы мультивибратора и ПЗС-контроллера соединены с выходом блока синхронизации, входы линии задержки являются входами устройства и, кроме того, коэффициент пропускания маски равен

V скорость носителя РСА;
1/Tr частота выборки сигналов приемной антенной решетки РСА;
d расстояние между элементами приемной антенной решетки РСА;


Dy удвоенная ширина строки матрицы ПЗС в направлении, перпендикулярном направлению распространения звука в звукопроводах АОМ. В известных устройствах, содержащих линии задержки, сумматоры и оптические процессоры с акустооптическими модуляторами, также производится многоканальная обработка сигналов приемных антенных решеток. Однако применение большого числа одноканальных линий задержки и сумматоров чрезмерно усложняет электронную часть этих устройств. Также известны устройства для многоканальной обработки сигналов приемных антенных решеток. В этих устройствах в качестве входных преобразователей используются двумерные пространственно-временные модуляторы света с различным типом адресации. Недостатком этих устройств является отсутствие достаточно качественных и доступных двумерных модуляторов света. В известном устройстве для обработки сигналов РСА по азимуту также используется маска-фильтр. Однако в предложенном устройстве маска выполнена таким образом, что становится возможным получение двух квадратурных составляющих с помощью одной ПЗС-матрицы. На чертеже представлена оптико-электронная схема предлагаемого устройства, здесь 1 многовходовая аналоговая линия задержки; 2 тактовый генератор; 3 генератор ЛЧМ-сигнала; 4 мультивибратор; 5 перемножитель; 6 лазер; 7 -коллиматор; 8 первая цилиндрическая линза; 9, 10 первый и второй акустооптические модуляторы; 11, 12, 13 вторая, третья и четвертая цилиндрические линзы; 14 маска; 15 ПЗС-матрица; 16, 17 первый и второй регистры сдвига; 18 ПЗС-контроллер; 19, 20 первый и второй блоки возведения в квадрат; 21 сумматор; 22 электрический ключ; 23 блок синхронизации. Устройство работает следующим образом. М-входовая аналоговая линия задержки 1 осуществляет параллельную выборку, хранение и последовательный вывод запомненной информации. Тактовый генератор 2 вырабатывает последовательности импульсных напряжений, необходимых для работы аналоговой линии задержки 1. Генератор ЛЧМ-сигнала 3 формирует опорный ЛЧМ-сигнал. Мультивибратор 4 вырабатывает управляющий сигнал для генераторов 2 и 3. Перемножитель 5 перемножает сигналы с выходов линии задержки 1 и генератора ЛЧМ-сигнала 3. Лазер 6 является источником света в оптической системе. Коллиматор 7 формирует световой луч необходимого поперечного сечения. Линза 8 фокусирует свет на апертуре АОМ 9 и 10. Модулятор 9 служит для ввода в оптическую систему информационного сигнала с выхода перемножителя 5, а модулятор 10 для ввода опорного сигнала с выхода генератора 3. Линзы 11 и 13 формируют изображение модуляторов по горизонтали с выходной плоскости оптической системы. Линза 12 коллимирует свет в вертикальной плоскости. Маска 14 служит для компенсации квадратичного фазового набега и устранения пространственной несущей. ПЗС-матрица 15 осуществляет детектирование оптических сигналов и вывод зарегистрированной информации через сдвиговый регистр 16. Сдвиговый регистр 17 служит для задержки выходного сигнала на одну строку. ПЗС-контроллер 18 формирует последовательности импульсных напряжений, необходимые для работы ПЗС-матрицы. Блоки 19 и 20 формируют сигналы, пропорциональные квадратам входных сигналов. Сумматор 21 суммирует выходные сигналы блоков 19 и 20. Ключ 22 осуществляет стробирование выходного сигнала устройства. На вход 23 с синхронизатора РСА поступает управляющий сигнал, который синхронизирует работу устройства. РЛС с синтезированной апертурой функционирует следующим образом. Непрерывно излучаемая передающей антенной энергия облучает земную поверхность. Отраженные от зондируемого участка местности сигналы принимаются одновременно всеми М элементами антенной решетки. Каждый эхо-сигнал переносится на промежуточную частоту, усиливается, демодулируется и затем поступает на соответствующие входы устройства обработки, которое работает следующим образом. Пусть в момент времени t=0 на вход 23 поступает синхро-импульс, запускается мультивибратор 4, который вырабатывает импульс длительностью Т. Генераторы 2 и 3 работают в ждущем режиме, и пока на их входы поступает импульсный сигнал с выхода мультивибратора 4, генерируют сигналы. С выхода генератора 2 последовательность из М+1 тактовых импульсов длительностью To(T= (1+M)To) поступает на управляющий вход М-входовой аналоговой линии задержки 1, которую можно реализовать на ПЗС. За первый такт осуществляется одновременная запись сигналов, поступающих на М входов линии задержки 1, а в течение остальных М тактов - последовательное считывание записанной информации. Для обеспечения высокого разрешения в направлении, поперечном линии пути носителя, т.е. по горизонтальной дальности, необходимо синтезировать диаграмму направленности приемной антенной решетки. В данном устройстве это достигается посредством фурьепреобразования выборки сигналов антенной решетки, считываемых с аналоговой линии задержки 1. Спектральный анализ реализуется оптическим методом по алгоритму ЛЧМ-преобразования. При этом на вход первого АОМ 9 поступает сигнал с выхода перемножителя 5, на вход второго АОМ 10 с выхода генератора ЛЧМ-сигнала 3. К моменту времени Тo + ТM/2 (ТM время памяти акустооптических модуляторов) апертуры модуляторов 9 и 10 будут наполовину заполнены акустическими волнами и готовы к выполнению алгоритма ЛЧМ-преобразования. Световой пучок от источника 6 расширяется коллиматором 7 и фокусируется линзой 8 на апертуру модуляторов. Дифрагированные на ультразвуковых волнах лучи света с помощью линз 11 и 13 формируют изображение АОМ в выходной плоскости устройства по горизонтали. Линза 12 коллимирует световой пучок в вертикальной плоскости, так что на ПЗС-матрицу падает однородный по вертикали световой пучок. С момента времени To+TM/2 до момента To+TM/2+Tв (Tв=MTo длительность анализируемой выработки) ПЗС-матрицы 15 осуществляет накопление заряда, пропорционального интенсивности света, прошедшего маску 14. Затем весь накопленный заряд смещается на две строки в направлении выходных регистров 16 и 17. Первая строка, считанная с регистра 16, записывается в регистр 17 и не поступает на выход устройства, так как в этот момент электронный ключ 22 закрыт. После того, как регистр 16 заполняет второй строкой ПЗС-матрицы, производится одновременное считывание информации с двух регистров 16 и 17. Блоки 19, 20 и 21 выполняют функции квадратурной обработки. В результате на выход устройства через открытый электронный ключ 22 поступает сфокусированная строка изображения и цикл обработки завершается. Работа устройства приостанавливается до прихода очередного синхросигнала на вход 23, при этом в следующем цикле обработки на выход устройства поступает смежная строка изображения и так далее по мере пролета местности. Чтобы оценить разрешающую способность устройства, необходимо получить выражение для выходного сигнала. При выводе этого выражения воспользуемся геометрией РЛС для точечной цели. Сделав подстановку y=htg


Для фазовой характеристики эхо-сигнала SR достаточно использовать три первых члена в (1). Такая аппроксимация верна для участка синтезирования |x-x0| < xc= 2tg




где fo частота излучения. С выхода антенной решетки сигнал (2) поступает в стандартные приемо-преобразующие модули РЛС, где осуществляется преобразование на промежуточную частоту, усиление и синхронное детектирование. В результате сигнал, поступающий на m-й вход устройства обработки, примет вид

В (3) опущен несущественный для дальнейшей обработки постоянный фазовый член 4



где

N число выборок на интервале синтезирования;


где T=MTo длительность ЛЧМ-сигнала; Fo центральная частота ЛЧМ-сигнала;


В горизонтальном направлении амплитуды светового поля первых дифракционных порядков в выходной плоскости для АОМ 9 и 10

где D апертура АОМ; S скорость звука в АОМ. Заряд, накопленный в ПЗС-матрице за n-ю экспозицию без учета постоянной составляющей, определяется следующим образом:

где T(x, y) коэффициент пропускания маски. Проделав преобразования после подстановки (9) и (10) в (11) и оставляя только составляющие, несущие информацию, получим

Второй сомножитель в (12) совпадает по форме с "множителем решетки" диаграммы направленности антенной решетки и определяет разрешающую способность устройства в направлении, поперечном к линии пути (т.е. по горизонтальной дальности y):











Например, при М=100 и TM=10 мкс (типичное время памяти акустооптических модуляторов) полоса ЛЧМ-генератора равна 5 МГц. В направлении линии пути носителя (координата х) или азимута осуществляется синтезирование апертуры антенной решетки. Поэтому для получения сфокусированного изображения необходимо провести азимутальную корреляционную обработку, которая состоит в когерентном суммировании выборок входных сигналов с внесением соответствующей фазовой коррекции. Эти операции, как и в прототипе, производятся с помощью маски и ПЗС-матрицы, которая работает в режиме временной задержки и накопления. Пусть коэффициент пропускания маски определяется выражением

Первое слагаемое аргумента косинуса необходимо для устранения пространственной несущей по координате X (см. третий сомножитель в (12), а второе для фокусирования изображения в азимутальном направлении. Для получения выходного сигнала в ПЗС-матрице осуществляется сдвиг и суммирование накопленных зарядов, которые соответствуют отдельным выборкам входных сигналов на интервале синтезирования. После N экспозиций (число экспозиций равно числу выборок на интервале синтезирования) полный заряд в ячейке ПЗС-матрицы с координатами x, y равен

где


Произведение косинусов можно представить в виде суммы косинуса разности и косинуса суммы аргументов. Для устранения пространственной несущей по координате X необходимо, чтобы выполнялось условие:




где y члены, не зависящие от n. Для фокусирования по азимуту необходимо, чтобы выполнялось условие:






Последний сомножитель в (16) показывает, что вычисляется одна из квадратурных составляющих выходного сигнала. Обе квадратурные составляющие можно получить в одном устройстве, если коэффициент пропускания маски выбрать следующим образом:

где

N число пар строк ПЗС-матрицы. В каждой паре соседних строк ПЗС-матрицы фаза маски отличается на





Формула изобретения

где х, у координаты в выходной плоскости устройства, причем X параллельна направлению распространения звука в первом и втором акустооптических модуляторах;
N число пар строк ПЗС-матрицы;
F0 центральная частота первого и второго акустооптических модуляторов;
S скорость распространения звука в первом и втором акустооптических модуляторах;
D апертура первого и второго акустооптических модуляторов;

h высота полета носителя радиолокационной станции с синтезированной апертурой;
v скорость полета носителя;
1/

d расстояние между элементами приемной антенной решетки;


а коэффициент P определяется условием

РИСУНКИ
Рисунок 1