Устройства пространственно-временной обработки сигналов. Петров П.Н - 21 стр.

UptoLike

Составители: 

21
В этом случае в многогранном звукопроводе, с однократным отра
жением от грани, переизлучающая и считывающая решетки повер
нуты относительно середины исходных граней правильной nгран
ной призмы на угол ϕ=90°/n. С нулевого направления АР акустичес
кий пучок, полученный переизлучающей решеткой, перпендикуля
рен этим 2 граням, а на другие грани этот пучок падает под углом ϕ.
Траектории акустического пучка состоят из ходов равной длины, их
число (n–1), приблизительно во столько же раз уменьшая длины зву
копровода.
Достоинство данной многогранной структуры состоит в том, что
легко решается проблема с переотражением сигналов от торцов, на
которых расположены переизлучающая и считывающая решетки.
Здесь наносится поглощающее покрытие на те грани, от которых не
должен отражаться основной сигнал.
Также уменьшить размеры звукопровода можно за счет фокуси
ровки переизлученной акустической волны на элементы считываю
щей решетки. Это получится, если использовать акустическую лин
зу из ниобата лития или сапфира, или за счет разности пути прохож
дения сигнала (длины кабелей) от элементов АР до элементов пере
излучающей решетки (электромагнитная линза).
Кроме того, фокусировка достигается размещением решеток на
сферических торцах объемного процессора, но это может встретить
некоторые технологические трудности.
Процессор (рис. 3.7) обладает и фокусировкой акустических ко
лебаний, и многократным путем распространения объемных акус
тических волн.
Рис. 3.7. Акустическое устройство обработки сигналов АР:
1 – считывающие преобразователи; 2 – переизлучающие преобра'
зователи; 3 – среда обработки
1
2
3