RU2025903C1 - Способ формирования фазоманипулированного сигнала и устройство для его осуществления - Google Patents

Способ формирования фазоманипулированного сигнала и устройство для его осуществления Download PDF

Info

Publication number
RU2025903C1
RU2025903C1 SU4533627A RU2025903C1 RU 2025903 C1 RU2025903 C1 RU 2025903C1 SU 4533627 A SU4533627 A SU 4533627A RU 2025903 C1 RU2025903 C1 RU 2025903C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
signal
intermediate frequency
phase
output
amplification
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
Б.Д. Иванов
Н.И. Алешкин
В.В. Егоркин
Original Assignee
Всероссийский научно-исследовательский институт радиотехники
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Всероссийский научно-исследовательский институт радиотехники filed Critical Всероссийский научно-исследовательский институт радиотехники
Priority to SU4533627 priority Critical patent/RU2025903C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2025903C1 publication Critical patent/RU2025903C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Stabilization Of Oscillater, Synchronisation, Frequency Synthesizers (AREA)
  • Transmitters (AREA)

Abstract

Использование: в радиосвязи и радиолокации. Сущность изобретения: способ заключается в генерации сигнала промежуточной частоты фазовой манипуляции и усилении фазоманипулированного сигнала промежуточной частоты, преобразовании фазоманипулированного сигнала промежуточной частоты в сигнал рабочей частоты и усилении по мощности сигнала рабочей частоты, генерировании дополнительного сигнала, частота которого не равна промежуточной частоте, причем до усиления фазоманипулированный сигнал промежуточной частоты суммируют с дополнительным сигналом, а после усиления суммарный сигнал ограничивают по амплитуде. Устройство содержит генератор сигнала промежуточной частоты, ключ, блок перекодирования информации, полосовые фильтры, усилитель промежуточной частоты, смеситель, гетеродин, усилитель мощности, несимметричный фильтр, амплитудный ограничитель. 4 ил.

Description

Изобретение относится к радиосвязи и радиолокации.
Цель изобретения - снижение уровня побочных составляющих спектра.
Способ основан на генерировании сигнала промежуточной частоты, фазовой манипуляции и усилении фазома- нипулированного (ФМ) сигнала промежуточной частоты, преобразовании фазоманипулированного сигнала промежуточной частоты в сигнал рабочей частоты и усилении по мощности сигнала рабочей частоты, генерировании дополнительного сигнала, частота которого не равна промежуточной частоте, причем до усиления фазоманипулированный сигнал промежуточной частоты суммируют с дополнительным сигналом, а после усиления суммарный сигнал ограничивают по амплитуде.
На фиг. 1 изображена структурная электрическая схема устройства, поясняющего способ; на фиг.2 - структурная электрическая схема устройства для формирования ФМ-сигнала, осуществляющего способ.
Устройство (см. фиг.1) содержит генератор 1 сигнала промежуточной частоты (ПЧ), ключ 2, блок 3 перекодирования информации, полосовой фильтр 4, усилитель 5 ПЧ, смеситель 6, гетеродин 7, полосовой фильтр 8, усилитель 9 мощности, дополнительный генератор 10, сумматор 11 и амплитудный ограничитель 12.
Устройство (см. фиг.2) содержит генератор 1 сигнала ПЧ, ключ 2, блок 3 перекодирования информации, первый полосовой фильтр 4, усилитель 5 ПЧ, смеситель 6, гетеродин 7, второй полосовой фильтр 8, усилитель 9 мощности, несимметричный фильтр 10 и амплитудный ограничитель 11.
При этом выход генератора 1 через ключ 2, к управляющему входу которого подключен выход блока 3, соединен с входом несимметричного фильтра 10, выход которого через последовательно соединенные полосовой фильтр 4, усилитель 5 ПЧ и амплитудный ограничитель 11 подключен к первому входу смесителя 6, второй вход которого соединен с выходом гетеродина 7. Выход смесителя 6 через второй полосовой фильтр 8 подключен к входу усилителя 9 мощности, выход которого является выходом устройства.
Для пояснения способа формирования ФМ-сигнала рассмотрим работу устройства, приведенного на фиг.1.
Цифровой сигнал, образующийся на выходе блока 3 управляет ключом 2, коммутируя поступающее на него синусоидальное напряжение ПЧ. На выходе ключа 2 образуется ФМ-сигнал ПЧ, который поступает на первый выход сумматора 11, на второй вход которого поступает дополнительный сигнал с генератора 10 с частотой, отличающейся от промежуточной. Суммарный сигнал с выхода сумматора 11 через полосовой фильтр 4 и усилитель 5 поступает на ограничитель 12. Фильтр 4, настроенный на промежуточную частоту, ограничивает полосу пропускания тракта ПЧ так, чтобы ее ширина была в 2...3 раза больше ширины основного лепестка спектра ФМ-сигнала ПЧ, что позволяет сохранить энергетические параметры сигнала и в то же время устранить побочные составляющие спектра входного сигнала.
Считая преобразования сигнала до выходного усилителя мощности линейными, рассмотрим прохождение отдельно сигнала промежуточной частоты и дополнительного сигнала до входа смесителя 6.
При прохождении ФМ-сигнала ПЧ до выхода усилителя 5 в момент переключения фазы t = to на входе ограничителя возникает сигнал, изменение которого во времени можно описать выражением
ao(t) =
Figure 00000001
EoKmax·e
Figure 00000002
- EoK
Figure 00000003
1-e
Figure 00000004
× cos[ωo(t-to)+φo]
где Ео - амплитуда сигнала на выходе ключа 2;
Кmax - максимальный коэффициент передачи цепочки фильтр 4 - усилитель 5 по напряжению;
τк - постоянная времени резонансных цепей усилителя 5 и фильтра 4 с учетом влияния нагрузки;
ωo - промежуточная частота;
φo - фаза сигнала в момент переключения.
В выражении учтено, что настройка фильтра 4 и усилителя 5 соответствует ωo.
Знак минус перед вторым слагаемым соответствует изменению фазы сигнала при t = to на 180о.
Амплитуда сигнала ао(t) может быть представлена выражением
Ao(t) = EoK
Figure 00000005
1-2e
Figure 00000006

В момент времени to + t '= ln2/2 πΔf, где Δ f - полоса пропускания по уровню - 3 дБ, амплитуда сигнала становится равной нулю.
Рассмотрим прохождение дополнительного сигнала. Пусть частота дополнительного сигнала ω1 не совпадает с ωo, но лежит в полосе пропускания Δ f, а включение данного сигнала (если сигнал импульсный), происходит в момент времени t1 < t < t1, а выключение - в момент t2. Тогда зависимость дополнительного сигнала от времени на выходе усилителя 5 можно записать в виде выражения
Figure 00000007
Figure 00000008
Figure 00000009
Figure 00000010
Figure 00000011
Figure 00000012

где Е1(t) - амплитуда дополнительного сигнала на выходе ключа 2;
ζ=Δωτк - параметр расстройки;
Δω=ωo1 - разность частот основного и дополнительного сигналов.
Зависимость амплитуды суммарного сигнала на входе ограничителя 12 можно записать как
Figure 00000013
Figure 00000014
Figure 00000015
Figure 00000016

где
K =
Figure 00000017
Figure 00000018
; τi= t-ti; (i = 0,1,2)
φ1= arctg
Figure 00000019

φ2= arctg
Figure 00000020

θ11(t1-to)+φ1o21(t2-to)+φ1o
Анализ данной зависимости показывает, что равенство нулю амплитуды суммарного сигнала во время переходного процесса возможно только при Δω= 0 и противофазности Ψ1,2= 180о основного и дополнительного сигналов.
Во всех остальных случаях наблюдается уменьшение амплитуды суммарного сигнала до некоторого значения, не равного нулю, что позволяет, ограничив амплитуду на уровне ее минимального значения во время переходного процесса, получить на выходе ограничителя 12 сигнал постоянной амплитуды с фазой дискретно изменяющейся на 180о во время переключения и плавно переходящей из одного крайнего значения к другому во время переходного процесса, длительность которого определяется постоянной времени τк.
После ограничителя 12 ФМ-сигнал без провалов между фазовыми дискретами поступает на вход смесителя 6, на который поступает сигнал с гетеродина 7. Полосовой фильтр 8 выделяет высокочастотный ФМ-сигнал, который затем усиливается усилителем 9 мощности до заданного уровня мощности.
Дополнительный анализ выражения для амплитуды суммарного сигнала показывает, что в качестве генератора дополнительного сигнала и сумматора можно использовать несимметричный фильтр, т.е. фильтр, расстроенный относительно несущей частоты ФМ-сигнала. При этом в качестве дополнительного сигнала используются затухающие колебания на частоте собственного резонанса фильтра, возникающие в самом фильтре вследствие переходного процесса в момент переключения фазы дискретного импульса.
Структурная электрическая схема устройства для формирования ФМ-сигнала с использованием несимметричного фильтра приведена на фиг.2.
Сигнал (см. фиг.2), поступающий с выхода блока 3, управляет ключом 2, коммутируя поступающее на него напряжение ПЧ. На выходе ключа 2 образуется фазоманипулированный сигнал ПЧ, который поступает на несимметричный фильтр 10 и далее через фильтр 4 и усилитель 5 поступает на вход ограничителя 11.
Фильтр 4 служит для устранения побочных составляющих спектра входного сигнала.
В момент переключения фазы t = tо в фильтре 10 образуются затухающие колебания на частоте его собственного резонанса.
Считая для упрощения выражений, что фильтр 10 представляет собой одиночный контур, зависимость сигнала на его выходе от времени можно описать выражением:
a(t) =
Figure 00000021
Figure 00000022

где Кmax - коэффициент передачи фильтра 10 на частоте
Ψ = arctg
Figure 00000023

Графики этой зависимости, нормированные относительно Ео Кmax, приведены на фиг.3. В случае использования многоконтурного фильтра 10 количественные соотношения изменяются, а сущность возникающих процессов остается прежней.
На фиг. 4 показаны временные зависимости мощности сигнала на выходе пятиконтурного фильтра 10, нормированные относительно мощности сигнала в момент переключения фазы. Видно, что при некоторых значениях параметра расстройки ζ на выходе пятиконтурного фильтра можно получить не только не спадание, но даже возрастание амплитуды сигнала во время переходного процесса, что позволяет, применив ограничение амплитуды сигнала с помощью ограничителя 12, получить на входе смесителя 6 непрерывный сигнал, в котором отсутствуют "провалы" между фазовыми дискретами. Смеситель 6, на который поступает сигнал с гетеродина 7, преобразует ФМ-сигнал ПЧ в сигнал высокой частоты. Полосовой фильтр 8, стоящий на выходе смесителя 6, выделяет из комбинированных сигналов сигнал высокой частоты, в котором сохранены фазовые соотношения ФМ-сигнала ПЧ. До заданного уровня мощности ФМ-сигнал усиливается усилителем 9.
Использование изобретения позволит в 3-4 раза сузить ширину спектра внеполосного излучения на уровне 30. . .60 дБ от уровня несущей за счет исключения "провалов" между импульсами фазовых дискретов и повысить надежность работы устройства вследствие устранения "выбросов" питающего напряжения на коллекторах транзисторов транзисторных усилителей во время усиления ФМ-сигнал без пауз между дискретами.

Claims (2)

1. Способ формирования фазоманипулированного сигнала, основанный на генерировании сигнала промежуточной частоты, фазовой манипуляции и усилении фазоманипулированного сигнала промежуточной частоты, преобразовании фазоманипулированного сигнала промежуточной частоты в сигнал рабочей частоты и усилении по мощности сигнала рабочей частоты, отличающийся тем, что, с целью снижения уровня побочных составляющих спектра, генерируют дополнительный сигнал, частота которого не равна промежуточной частоте, причем до усиления фазоманипулированный сигнал промежуточной частоты суммируют с дополнительным сигналом, а после усиления суммарный сигнал ограничивают по амплитуде.
2. Устройство формирования фазоманипулированного сигнала, содержащее последовательно соединенные генератор сигнала промежуточный частоты и ключ, к управляющему входу которого подключен выход блока перекодирования информации, последовательно соединенный первый полосовой фильтр и усилитель промежуточной частоты и последовательно соединенные смеситель, к управляющему входу которого подключен выход гетеродина, второй полосовой фильтр и усилитель мощности, выход которого является выходом устройства, отличающееся тем, что, с целью снижения уровня побочных составляющих спектра, введены несимметричный фильтр, входы и выход которого соединены соответственно с выходом ключа и входом первого полосового фильтра, и амплитудный ограничитель, вход и выход которого соединены соответственно с выходом усилителя промеждуточной частоты и сигнальным входом смесителя.
SU4533627 1990-07-23 1990-07-23 Способ формирования фазоманипулированного сигнала и устройство для его осуществления RU2025903C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4533627 RU2025903C1 (ru) 1990-07-23 1990-07-23 Способ формирования фазоманипулированного сигнала и устройство для его осуществления

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4533627 RU2025903C1 (ru) 1990-07-23 1990-07-23 Способ формирования фазоманипулированного сигнала и устройство для его осуществления

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2025903C1 true RU2025903C1 (ru) 1994-12-30

Family

ID=21406928

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU4533627 RU2025903C1 (ru) 1990-07-23 1990-07-23 Способ формирования фазоманипулированного сигнала и устройство для его осуществления

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2025903C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2635875C2 (ru) * 2015-04-17 2017-11-16 Акционерное общество "Федеральный научно-производственный центр "Нижегородский научно-исследовательский институт радиотехники" Способ формирования и обработки радиолокационных модифицированных фазоманипулированных сигналов
RU2716147C1 (ru) * 2019-05-07 2020-03-06 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") Способ формирования фазоманипулированного сигнала системы телеметрии и устройство для его осуществления

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Шахгильдян В.В. Проектирование радиопередающих устройств. М.: Радио и связь. 1984, с.357-400. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2635875C2 (ru) * 2015-04-17 2017-11-16 Акционерное общество "Федеральный научно-производственный центр "Нижегородский научно-исследовательский институт радиотехники" Способ формирования и обработки радиолокационных модифицированных фазоманипулированных сигналов
RU2716147C1 (ru) * 2019-05-07 2020-03-06 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") Способ формирования фазоманипулированного сигнала системы телеметрии и устройство для его осуществления

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4855894A (en) Frequency converting apparatus
CN108768539B (zh) 光子型微波二分频方法及光子型微波二分频器
EP0626754A1 (fr) Procédé et dispositif de modulation en amplitude d&#39;un signal radiofréquence
US6081156A (en) Method and apparatus for amplifying feedforward linear power using pilot tone hopping
RU2025903C1 (ru) Способ формирования фазоманипулированного сигнала и устройство для его осуществления
JP4498620B2 (ja) 増幅回路
JPS58112979U (ja) 送信機によつて発生された搬送波と側帯波との位相を制御する装置
US2687476A (en) Means for and method of frequency conversion
US4149123A (en) Attenuator
KR0150143B1 (ko) 무선 통신시스템의 중간주파수 발생회로
JP2697650B2 (ja) フィードフォワード増幅器
SU680186A1 (ru) Ретрансл тор частотномодулированных колебаний
JPS5925432A (ja) 送信周波数変換器
JP3804209B2 (ja) 位相同期発振器
RU88231U1 (ru) Фазокомпенсационный преселектор-смеситель радиоприемника
RU2155445C1 (ru) Способ формирования однополосного сигнала в транзисторном передатчике и устройство для его осуществления
RU1577646C (ru) Управляемый ферритовый фильтр
SU65132A3 (ru) Радиотелефонный передатчик
RU1818690C (ru) Ключевой передатчик амплитудно-модулированных колебаний с подавленной несущей
SU1480089A1 (ru) Формирователь частотно-модулированных сигналов
SU1548852A1 (ru) Радиопередатчик однополосных сигналов
SU1192146A1 (ru) Устройство дл контрол работоспособности супергетеродинного приемника
KR950012956B1 (ko) 주파수 변조 검파회로
SU1424110A1 (ru) Фазочастотный преобразователь
JPH0336095Y2 (ru)