Регулируемое акустоэлектронное устройство
Изобретение относится к области радиоэлектроники, в частности акустики, и может быть использовано в качестве регулируемого акустоэлектронного устройства временной или фазовой селекции сигналов, например, в качестве регулируемой ультразвуковой линии задержки (РУЛЗ), в различных радиоэлектрических системах обработки сигнальной информации. Технический результат, на достижение которого направлено изобретение, заключается в обеспечении высокой точности регулирования величины информативного параметра в широком диапазоне его регулирования, в частности, для РУЛЗ - в диапазоне регулирования величины времени задержки до десятков и сотен процентов от ее номинального значения с точностью регулирования, определяемой использованием отрицательной обратной связи в цепи управления. Достижение этого технического результата обеспечивается тем, что в регулируемом акустоэлектронном устройстве, выполненном на основе звукопровода из полидоменного монокристалла сегнетоэластика-сегнетоэлектрика, изоморфного молибдату гадолиния, с электрически регулируемым пространственным положением плоской доменной границы (ПДГ) и содержащем информационный акустический канал, а также контрольно-измерительный акустический канал, включенный в цепь отрицательной обратной связи по пространственному положению ПДГ. Согласно изобретению в качестве преобразователей объемных акустических волн (ОАВ) контрольно-измерительного акустического канала использованы пьезоэлектрические преобразователи продольной моды колебаний, расположенные со стороны торцовых граней звукопровода, перпендикулярных плоскости ПДГ, и размещенные в рабочей области перемещения ПДГ с полным ее перекрытием, при этом один из указанных преобразователей ОАВ выполнен двухсекционным с акустически противофазными секциями одинаковой апертуры, акустический контакт каждого из преобразователей контрольно-измерительного канала выполнен с использованием иммерсионного слоя, а в качестве блока формирования сигнала управления использован амплитудно-фазовый детектор с элементом сравнения с установкой. Благодаря такому выполнению контрольно-измерительного канала, в том числе датчика пространственного положения ПДГ в звукопроводе и устройства формирования сигнала управления, высокоточное регулирование величины времени задержки в РУЛЗ, гарантируемое использованием цепи отрицательной обратной связи по местоположению ПДГ в звукопроводе, обеспечивается в существенно расширенном диапазоне регулирования, достигающем десятков и сотен процентов от номинальной величины времени задержки. 2 ил.
Изобретение относится к области радиоэлектроники, в частности, акустоэлектроники, и может быть использовано в качестве регулируемого акустоэлектронного устройства временной или фазовой селекции сигналов, например, в качестве регулируемой ультразвуковой линии задержки, в различных радиоэлектронных системах обработки сигнальной информации.
Известны регулируемые акустоэлектронные устройства временной и фазовой селекции сигналов, в частности регулируемые ультразвуковые линии задержки (РУЛЗ), содержащие пьезокристаллический звукопровод, выполненный из полидоменного монокристалла сегнетоэластика-сигнетоэлектрика, изоморфного молибдату гадолиния, в виде пластины Z-среза, содержащей по крайней мере два разнополярных домена, разделенных плоской доменной границей (ПДГ), основные входной и выходной преобразователи объемных акустических волн (ОАВ), находящиеся в акустическом контакте со звукопроводом и расположенные на его одной или обеих противолежащих рабочих торцовых гранях, перпендикулярных Z-граням звукопровода, и образующие вместе с ПДГ информационный акустический канал, управляющие электроды, расположенные на двух противолежащих Z-гранях звукопровода в рабочей области перемещения ПДГ и подсоединенные к выходу регулируемого источника постоянного электрического напряжения. Основным недостатком таких регулируемых акустоэлектронных устройств является невысокая точность регулирования информационного параметра (в частности, величины времени задержки сигнала в РУЛЗ ОАВ), обусловленная низкой воспроизводимостью промежуточной регулировочной характеристики устройства: "изменение величины управляющего сигнала на выходе регулируемого источника напряжения изменение местоположения доменной границы в звукопроводе", связанной с наличием отклонений в стехиометрическом составе монокристаллического материала звукопровода, степенью его дефектности, униполярности и т. д. приводящим к практически непредсказуемому изменению реальных величин коэрцетивных полей монокристалла и, как следствие, к нарушению однозначности и воспроизводимости регулировочной характеристики устройства: "величина управляющего электрического сигнала напряжения - величина регулируемой временной задержки сигнала". Наиболее близким к изобретению по технической сущности является другое известное регулируемое акустоэлектронное устройство, выполняющее функции регулируемого фазового или временного сдвига, в частности, и функции РУЛЗ ОАВ, выбранное в качестве устройства прототипа, содержащее пьезокристаллический звукопровод, выполненный из полидоменного монокристалла сегнетоэластика-сегнетоэлектрика, изоморфного молибдату гадолиния, в виде пластины Z-среза, содержащей по крайней мере два разнополярных домена, разделенных плоской доменной границей (ПДГ), основные входной и выходной преобразователи объемных акустических волн (ОАВ), находящиеся в акустическом контакте со звукопроводом и расположенные на его одной или двух противолежащих рабочих торцовых гранях, перпендикулярных Z-граням звукопровода, и образующие вместе с ПДГ информационный акустический канал, управляющие электроды, расположенные на двух противолежащих Z-гранях звукопровода и рабочей области перемещения ПДГ и подсоединенные к выходу регулируемого источника электрического напряжения, вход которого через блок формирования сигнала управления соединен с выходным преобразователем ОАВ контрольно-измерительного акустического канала, а входной преобразователь последнего соединен с генератором опорного синусоидального сигнала [2] В этом известном регулируемом акустоэлектронном устройстве отработка заданной величины регулируемого информативного параметра (фазового сдвига, временной задержки) осуществляется с использованием отрицательной обратной связи по положению ПДГ в звукопроводе, благодаря чему оно характеризуется достаточно высокой точностью регулирования. Однако это имеет место только для очень узкого диапазона регулирования информативного параметра, в частности, ограниченного десятыми долями процента для РУЛЗ ОАВ. Обусловлено это несколькими причинами. Прежде всего, топология данного регулируемого акустоэлектронного устройства ограничивает максимальный потенциально возможный диапазон регулирования величины времени задержки информационного сигнала значением, не превышающим 3% от его номинальной величины (см. например, [1] ). Кроме того, используемая топология, принципиально ограничивающая облсть пространственного перемещения ПДГ из-за необходиомсти размещения преобразователей этого канала по разные стороны от нее (см. [2]), еще более сужает (в несколько раз) диапазон регулирования. Наконец, дополнительное сужение достижимого диапазона регулирования в известном устройстве связано и с необходимостью реализации однозначной зависимости выходного сигнала контрольно-измерительного канала относительно величины смещения ПДГ. В результате, приемлемая точность регулирования величины времени задержки в устройстве-прототипе оказывается достижимой лишь в диапазоне регулирования, не превышающем нескольких десятых долей процента. Технический результат, на достижение которого направлено заявляемое изобретение, заключается в обеспечении высокой точности регулирования величины информативного параметра, гарантируемой использованием цепи отрицательной обратной связи по положению ПДГ, в широком диапазоне его регулирования, в частности, в обеспечении высокой точности регулирования величины времени задержки в РУЛЗ ОАВ в диапазоне его регулирования до десятков и сотен процентов от номинального значения. Реализация этого, на основе использования цепи отрицательной обратной связи по положению ПДГ в звукопроводе устройства, предполагает обеспечение условий расширения диапазона контралируемого цепью отрицательной обратной связи пространственного положения ПДГ. Сущность предлагаемого изобретения заключается в том, что в регулируемом акустоэлектронном устройстве, содержащем пьезоэлектрический звукопровод, выполненный из полидоменного монокристалла сегнетоэластика-сегнетоэлектрика, изоморфного молибдату гадолиния, в виде пластины Z-среза, содержащей по крайней мере два разнополярных домена, разделенных плоской доменной границей (ПДГ), основные входной и выходной преобразователи объемных акустических волн (ОАВ), находящиеся в акустическом контакте со звукопроводом и расположенные на его одной или двух противолежащих рабочих торцовых гранях, перпендикулярных Z-граням звукопровода, и образующие вместе с ПДГ информационный акустический канал, согласно изобретению в него введены дополнительные входной и выходной преобразователи ОАВ, также находящиеся в акустическом контакте со звукопроводом, размещенные в рабочей области перемещения ПДГ с полным ее перекрытием со стороны двух противолежащих торцовых граней звукопровода, ортогональных указанным выше граням и рабочим торцовым граням, и образующие контрольно-измерительный акустический канал, генератор опорного синусоидального сигнала, выход которого соединен с выходным дополнительным преобразователем ОАВ, и блок формирования сигнала управления, включенный между входом регулируемого источника постоянного электрического напряжения и выходным дополнительным преобразователем ОАВ, при этом в качестве преобразователей ОАВ контрольно-измерительного акустического канала использованы пьезоэлектрические преобразователи продольной моды колебаний, расположенные со стороны торцовых граней звукопровода, перпендикулярных плоскости ПДГ, и размещенные в рабочей области перемещения ПДГ с полным ее перекрытием, при этом один из преобразователей контрольно-измерительного акустического канала выполнен двухсекционным с акустически противофазными секциями одинаковой апертуры, акустический контакт каждого из преобразователей контрольно-измерительного акустического канала выполнен с использованием иммерсионного слоя, а в качестве блока формирования сигнала управления использован амплитудно-фазовый детектор с элементом сравнения с установкой. На фиг. 1, а, б схематично изображено регулируемое акустоэлектронное устройство (показаны два варианта его конструктивного выполнения вид со стороны Z-грани); на фиг. 2 типичная зависимость амплитуды А1 сигнала на выходе датчика пространственного положения ПДГ в звукопроводе и сигнала А2 на выходе амплитудно-фазового детектора блока формирования сигнала управления (фиг. 2, а), а также геометрия контрольно-измерительного акустического канала для двух различных координат х- и х+ пространственного положения ПДГ в рабочей области ее перемещения по звукопроводу фиг. 2, б, в. Регулируемое акустоэлектронное устройство содержит звукопровод 1, выполненный из полидоменного монокристалла сегнетоэластика-сегнетоэлектрика, изоморфного молибдату гадолиния, например, молибдата тербия или гадолиния, в виде пластины Z-среза (плоскость чертежа на фиг. 1, а, б), содержащей по крайней мере два разнополярных домена 2 и 3, разделенных плоской доменной границей (ПДГ) 4, а также основные входной 5 и выходной 6 пьезопреобразователи объемных акустических волн (ОАВ), находящиеся в акустическом контакте со звукопроводом 1 и расположенные на его одной рабочей торцовой грани 7 (фиг. 1, а) или на двух противолежащих рабочих торцовых гранях 7 и 8 (фиг. 1, б), перпендикулярных Z-граням звукопровода 1; дополнительные входной 9 и выходной 10 преобразователи ОАВ, находящиеся в акустическом контакте со звукопроводом 1 через иммерсионные слои 11 и 12, соответственно, и размещенные со стороны двух его противолежащих торцовых граней 13 и 14, ортогональных одной или обеим рабочим торцовым граням (грань 7 на фиг. 1, а; грани 7 и 8 на фиг. 1, б); управляющие электроды 15 и 16, расположенные на двух противолежащих Z-гранях 13, 14 звукопровода 1 в рабочей области перемещения ПДГ 4, подсоединенные к выходным клеммам 17 и 18, соответственно, регулируемого источника 19 постоянного электрического напряжения, вход которого 20 через блок 21 формирования сигнала управления соединен (клемма 22) с выходным дополнительным преобразователем 10, а выходной дополнительный преобразователь 9 подсоединен (клемма 23) к генератору 24 опорного синусоидального сигнала. Основные преобразователи ОАВ 5 и 6 вместе с ПДГ образуют информационный акустический канал, а электрические выводы 25 и 26 преобразователей 5 и 6 являются соответственно входом и выходом всего устройства. В случае размещения преобразователей 5 и 6 на одной торцовой грани 7 (см. фиг. 1, а), в качестве этих преобразователей предпочтительно использование пьезопреобразователей ОАВ сдвиговой моды колебаний или продольной и сдвиговой мод колебаний (для преобразователей 5 и 6 или 6 и 5 соответственно). В случае же размещения преобразователей 5 и 6 на двух противолежащих торцовых гранях 7 и 8 (см. фиг. 1, б) в качестве этих преобразователей целесообразно использование пьезопреобразователей только различных мод колебаний (сдвиговой и продольной для преобразователей 5 и 6 соответственно или наоборот). Дополнительные преобразователи ОАВ 9 и 10 вместе с ПДГ 4 образуют контрольно-измерительный акустический канал устройства. При этом в качестве преобразователей 9 и 10 использованы пьезопреобразователи ОАВ продольной моды колебаний и, более того, один из них (преобразователь 9 на фиг. 1, а, б) выполнен двухсекционным с акустически противофазными секциями одинаковой апертуры (в частном случае, показанном на фиг.1,а,б, это реализовано за счет электрически противофазного соединения соответствующих электродов 91, 92 и

В соотношениях (1*) и (2*) величины l, vS и vL являются фиксированными для выбранных размеров звукопровода, его материала и направления распространения ОАВ в нем. Таким образом, временная задержка t выходного информационного сигнала относительно входного в заявляемом устройстве оказывается однозначно связанной с местоположением ПДГ 4 в звукопроводе, определяемом, в частности, расстояние х1 от входного преобразователя 5 до ПДГ 4 вдоль акустического информационного канала. При наличии на выходных клеммах 17 и 18 регулируемого источника 19, а следовательно, и на управляющих электродах 15 и 16 постоянного электрического напряжения, создающего в области звукопровода 1 под электродами 15, 16 электрическое поле Е, превышающее по величине соответствующее коэрцетивное значение Е0, в силу сегнетоэлектрических свойств материала звукопровода 1 имеет место его периполяризация, которая, благодаря сегнетоэластической природе материала звукопровода 1, осуществляется путем бокового смещения ПДГ 4 по звукопроводу 1. Это в зависимости от знака приложенного к электродам 15, 16 электрического напряженияприводит к увеличению или уменьшению расстояния х1 между входным преобразователем 5 и ПДГ 4 на величину




Как следует из соотношений (1**) и (2**), для первого конструктивного варианта устройства (фиг. 1, а) диапазон регулирования













Цепь обратной связи образована контрольно-измерительной схемой (24, 23, 9, 10, 22, 21, 20, 19, 18), в которой генератор 24 опорного синусоидального сигнала фиксированной частоты вместе с акустическим контрольно-измерительным каналом (23, 9, 10, 22) играет роль датчика пространственного положения ПДГ 4 в рабочей области ее перемещения: устройство 21 формирования сигнала управления играет роль преобразователя сигнала с датчика (амплитудно-фазовый детектор 21") и элемента сравнения 21': регулируемый источник 19 постоянного электрического напряжения роль исполнительного органа. Описанная цепь обратной связи осуществляет автоматическую коррекцию величины и знака постоянного электрического напряжения на выходных клеммах 17, 18 источника 19, прикладываемого к управляющим электродам 15, 16, обеспечивающую реализацию необходимой величины





Источники информации:
1. Алексеев А.Н.// Известия АН СССР. Серия физическая. 1989, т. 53, N7, с.1424-1433. 2. Applied Physics Letters; vol. 30, N10, 15.05.77, p.506-508, прототип. 3. Алексеев А. Н. Злоказов М.В. Осипов И.В.//Известия АН СССР. Серия физическая. 1982, т. 47, N3, с.465-475.
Формула изобретения
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2