Устройства пространственно-временной обработки сигналов. Петров П.Н - 19 стр.

UptoLike

Составители: 

19
линейные эквидистантные переизлучающая и считывающая решет
ки встречноштыревых преобразователей ПАВ.
Края подложки покрыты акустическим поглотителем. На
рис. 3.4, а преобразователи ПАВ считывающей решетки расположе
ны в дальней зоне переизлучающей решетки. При работе устройства
в широком угловом секторе элементы переизлучающей и считываю
щей решеток могут располагаться по дуге окружности (рис. 3.4, б).
На рис. 3.5, а преобразователи ПАВ считывающей решетки име
ют веерное размещение и расположены в ближней зоне переизлучаю
щей решетки. Переизлучающие преобразователи создают неперек
рывающийся параллельный пучок ПАВ. Считывающие преобразо
ватели, расположенные в этих пучках на наклонных сечениях, про
изводят суммирование сигналов с определенных направлений, обра
зуя веер ДН. Процессор представляет собой набор из независимых
многоотводных линий задержки. Для увеличения зоны неперекры
вающихся пучков необходимо увеличить апертуры переизлучающих
ВШП, что уменьшает их число при ограниченных размерах под
ложки.
На рис. 3.5, б показан процессор на ПАВ с веерным размещением
считывающих преобразователей в ближней зоне переизлучающей
решетки. В данном случае считывающие ВШП равны апертуре пере
излучающей решетки, развернуты один относительно другого на угол,
равный разрешению по углу приемной антенной решетки, и разме
щены в ближней зоне переизлучающей решетки. Однако изза огра
ниченных размеров подложек число переизлучающих ВШП может
составлять не более 40…60.
Большинство процессоров на ПАВ реализовано как на пьезоак
тивных, так и на непьезоактивных подложках. Главным достоин
ством процессоров на ПАВ, изготовленных на непьезоактивных под
ложках с пьезопреобразователями в виде тонких пленок с нанесен
ными ВШП, является возможность обрабатывать сигналы антенных
решеток с числом элементов до нескольких сотен. Другим достоин
Рис. 3.5, а, б. Процессоры на ПАВ для обработки сигналов АР
б)
а)