DE1813744C3 - Device for receiving information signals modulated onto a carrier wave - Google Patents

Device for receiving information signals modulated onto a carrier wave

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DE1813744C3 DE19681813744 DE1813744A DE1813744C3 DE 1813744 C3 DE1813744 C3 DE 1813744C3 DE 19681813744 DE19681813744 DE 19681813744 DE 1813744 A DE1813744 A DE 1813744A DE 1813744 C3 DE1813744 C3 DE 1813744C3
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Description

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Die Erfindung bezieht sich auf eine Vorrichtung zum Empfang von auf eine Trägerwelle aufmodulierten Infoimationssignalen, insbesondere in Form von in einem vorgeschriebenen Übertragungsband liegenden Impulssignalen, bei der wenigstens die Phase der Trägerwelle die zu übertragenden Informationssignale angibt, welche Vorrichtung mehrere parallel geschaltete Kanäle mit je einer Demodulationsvorrichtung enthält, denen eine örtliche Trägerwelle zugeführt wird, die für jede der Demodulationsvorrichtungen eine verschiedene Phasenverschiebung aufweist, und denen gemeinsam ein Laufzeitegalisierungsnetzwerk vorgeschaltet ist; insbesondere bezieht sich die Erfindung auf eine Vorrichtung zum Empfang von mit Hilfe von orthogonaler Modulation, Mehrphasenmodulation u. dgl. übertragenen Impulssignalen. Eine derartige Empfangsvorrichtung ist z. B. aus der US-PS 33 11 442 bekannt.The invention relates to a device for receiving data modulated onto a carrier wave Infoimation signals, in particular in the form of lying in a prescribed transmission band Pulse signals in which at least the phase of the carrier wave is the information signals to be transmitted indicates which device contains several channels connected in parallel, each with a demodulation device, to which a local carrier wave is supplied which is different for each of the demodulation devices Has phase shift, and which are jointly preceded by a transit time equalization network; in particular, the invention relates to a device for receiving by means of orthogonal Modulation, polyphase modulation and the like transmitted pulse signals. Such a receiving device is z. B. from US-PS 33 11 442 known.

In derartigen Empfängern soll der Laufzeitegalisierung besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden, weil die durch die nicht flache Laufzeit-Frequenz-Kennlinie im Übertragungsband herbeigeführten Laufzeitverzerrungen die Störanfälligkeit und die Impulsdiskrimination beeinträchtigen. Insbesondere wenn die Laufzeit-Frequenz-Kennlinie nicht genau bekannt ist, wird die Einstellung des Laufzeitegalisierungsnetzwerkes sehr kritisch und unübersichtlich, während sich eine optimale Laufzeitegalisierung schwer einstellen läßt.In such receivers the transit time equalization should special attention should be paid because of the non-flat time-of-flight-frequency characteristic The delay time distortions caused in the transmission band, the susceptibility to interference and the impulse discrimination affect. Especially if the transit time-frequency characteristic is not exactly known, the setting of the runtime equalization network becomes very critical and confusing, while a makes optimal runtime equalization difficult to set.

Die Erfindung hat den Zweck, eine andere Bauart eines Empfängers der eingangs erwähnten Art zu schaffen, bei der, ohne daß die Laufzeit-Frequenz-Kennlinie bekannt ist, auf besonders einfache und übersichtliche Weise eine optimale Laufzeitegalisierung eingestellt wird.The invention has the purpose of a different type of receiver of the type mentioned create, in which, without the run-time-frequency characteristic is known, in a particularly simple and clear manner Way an optimal runtime equalization is set.

Der Empfänger nach der Erfindung ist dadurch gekennzeichnet, daß jeder der Demodulationsvorrichtungen ein weiteres Laufzeitegalisierungsnetzwerk nachgeschaltet ist, wobei mit dem den Demodulationsvorrichtungen vorangehenden Laufzeitegalisierungsnetzwerk die Laufzeit-Frequenz-Kennlinie auf einen in bezug auf die Trägerfrequenz symmetrischen Verlauf eingestellt wird, während mit den Demodulationsvorrichtungen nachgeschalteten Laufzeitegalisierungsneizwerken die Laufzeit-Frequenz-Kennlinie auf einen nahezu konstanten Wert eingestellt wirdThe receiver according to the invention is characterized in that each of the demodulation devices a further delay equalization network is connected downstream, with the demodulation devices preceding delay equalization network the delay-frequency characteristic curve to an in with respect to the carrier frequency symmetrical course is set, while with the demodulation devices downstream delay equalization neizwerke the delay-frequency characteristic curve on one is set almost constant value

Es sei darauf hingewiesen, daß in »Archiv der elektrischen Übertragung«, Bd. 21 (1967), H. 7, S. 354-362, insbesondere Bild 9 bereits eine Einseitenband-Datenempfangsvorrichtung, bei der sowohl vor als auch nach der Demodulationsvorrichtung ein Egalisierungsnetzwerk geschaltet ist, beschrieben worden ist. Davon abgesehen, daß diese Empfangsvorrichtung keine parallelgeschalteten Kanäle enthält, wird die Laufzeit-Frequenz-Kennlinie des Übertragungsweges mit dem der bemodulaiionsvorricheung vorgeschalteten Egalisierungsnetzwerk möglichst gut auf einen konstanten Wert eingestellt. Dagegen wird bei der erfindungsgemäßen Empfangsvorrichtung diese letztgenannte Einstellung mit jedem der den Demodulationsvorrichtungen nachgeschalteten Laufzeitegalisierungsnetzwerken bewirkt, während das den Demodulationsvorrichtungen vorgeschaltete Laufzeitegalisierungsnetzwerk lediglich zur Einstellung der Laufzeit-Frequenz-Kennlinie auf einen bezüglich der Trägerfrequenz symmetrischen Verlauf dient. Durch diese Verteilung der Laufzeitegalisierung über die den Demodulationsvorrichtungen vor- bzw. nachgeschalteten Netzwerke wird eine einfache Einstellung gemäß genau definierten Kriterien erzielt.It should be noted that in "Archive of electrical transmission", Vol. 21 (1967), H. 7, pp. 354-362, in particular Figure 9 already shows a single sideband data receiving device, an equalization network both before and after the demodulation device is switched, has been described. Apart from the fact that this receiving device does not have a contains channels connected in parallel, the time-of-flight-frequency characteristic of the transmission path with the equalization network upstream of the bemodulaiionsvorricheung as good as possible set to a constant value. In contrast, in the inventive Receiving device this latter setting with each of the demodulation devices downstream delay equalization networks causes, while the demodulation devices upstream delay equalization network only for setting the delay-frequency characteristic a symmetrical curve with respect to the carrier frequency is used. Through this distribution of runtime equalization Via the networks connected upstream or downstream of the demodulation devices, a simple one becomes Recruitment achieved according to well-defined criteria.

Der Empfänger nach der Erfindung und seine Vorteile werden nunmehr anhand der Figuren näher erläutert. Es zeigtThe receiver according to the invention and its advantages will now be explained in more detail with reference to the figures explained. It shows

Fig.! einen Empfänger gemäß der Erfindung,
F i g. 2 einige Detailschaltbilder eines Laufzeitegalisierungsnetzwerkes und
Fig.! a receiver according to the invention,
F i g. 2 some detailed circuit diagrams of a delay equalization network and

Fig. 3 einige Laufzeit-Frequenz-Kennlinien und Vektor-Diagramme zur Erläuterung der Wirkungsweise des Empfängers nach F i g. 1.3 shows some time-of-flight-frequency characteristics and vector diagrams to explain the mode of operation of the recipient according to FIG. 1.

F i g. 1 zeigt einen Empfänger gemäß der Erfindung zum Empfang von mit Hilfe von orthogonaler Modulation übertragenen synchronen Impulssignalen, d. h. zum Empfang zweier Reihen synchroner auf zwei Trägerwellen der gleichen Frequenz aufmodulierter Impulssignale, welche beiden Trägerwellen einen gegenseitigen Phasenunterschied von 90° aufweisen. Die Trägerfrequenz beträgt z.B. 1,9 kHz und die Taktfrequenz der beiden Reihen synchroner Impulssignale ist z. B. 2 kHz.F i g. Fig. 1 shows a receiver according to the invention for receiving by means of orthogonal Modulation transmitted synchronous pulse signals, d. H. to receive two rows more synchronously on two Carrier waves of the same frequency modulated on impulse signals, which two carrier waves one have mutual phase difference of 90 °. The carrier frequency is e.g. 1.9 kHz and the Clock frequency of the two series of synchronous pulse signals is z. B. 2 kHz.

Im dargestellten Empfänger werden die über die Übertragungsleitung 1 eingehenden Impulssignale, die im Übertragungsband von 0,7—3,1 kHz liegen, nach Verstärkung in einem Eingangsverstärker 2 zwei parallelgeschalteten Kanälen 3,4 zugeführt, die je einen Synchrondemodulator 5, 6 in Form eines Ringmodulators und ein sich darin anschließendes Tiefpaßfilter 7, 8 mit einer Grenzfrequenz von z.B. 1,2 kHz enthalten. Die beiden Synchrondemodulatoren 5, 6 werden unmittelbar bzw. über ein 90" -Verschiebungsnetzwerk 9 von einem gemeinsamen Trägerwellenortsoszillator 10 gespeist, wobei die den Ausgangskreisen der Synchrondemodulatoren 5, 6 entnommenen demodulierten über die Tiefnässe 7, S zur weiterenIn the receiver shown, the pulse signals coming in via the transmission line 1, which are in the transmission band of 0.7-3.1 kHz, are fed to two parallel-connected channels 3, 4 after amplification in an input amplifier 2, each of which has a synchronous demodulator 5, 6 in the form of a Ring modulator and an adjoining low-pass filter 7, 8 with a cut-off frequency of, for example, 1.2 kHz. The two synchronous demodulators 5, 6 are fed directly or via a 90 "-Verschiebungsnetzwerk 9 from a common carrier wave local oscillator 10, the demodulated output circuits of the synchronous demodulators 5, 6 extracted through the deep n ate 7, S for further

Verarbeitung in Verbrauchern 11,12 den Impulsregene-Processing in consumers 11,12 the impulse rain

ratoren 13, t4 zugeführt werden.Rators 13, t4 are fed.

In diesem Falle besteht jeder der Impulsgeneratoren 13,14 aus einer normalerweise gesperrten Torschaltung 15,16, die beide mit einem gemeinsamen Taktimpulsoszillator 17 verbunden sind und an denen Impulserzeuger 18 bzw. 19, z. B. in Form von monosmbilen Impulsgeneratoren, angeschlossen sind. Jeweils beim gleichzeitigen Auftreten eines demodulierten Impulses und eines Taktimpulses an den Torschahungen 15 und 16 liefern die TorschR.ltungen 15,16 je einen Ausgangsimpuls, der eine Anregung der Impulserzeuger 18 bzw. 19 bewirkt, so daß von den Impulserzeugern 18, 19 nach der Form und dem Auftrittszeitpunkt regenerierte impulse den Verbrauchern Ii, 12 zugeführt werden.In this case, each of the pulse generators 13, 14 consists of a normally blocked gate circuit 15, 16, both of which are connected to a common clock pulse oscillator 17 and on which pulse generators 18 and 19, e.g. B. in the form of monosmile pulse generators, are connected. Each time a demodulated pulse and a demodulated pulse occur at the same time Clock pulse at the gates 15 and 16, the gate lines 15, 16 each provide an output pulse that an excitation of the pulse generator 18 and 19 causes, so that of the pulse generator 18, 19 according to the shape and at the time of occurrence, regenerated pulses are fed to the consumers Ii, 12.

Sowohl der Trägerwellenortsoszillator 10 als auch der Taktimpulsortsoszillator 17 werden genau auf die Trägerfrequenz und auf die Taklimpulsfrequenz auf der Senderseite synchronisiert, was durch mitgesandte Pilotsignale oder auf andere bekann'.e Weise, z. B. dadurch erzielt werden kann, daß Synchronisiersignale über gesonderte Übertragungsleitungen übertragen werden. Diese Synchronisation ist für die Erfindung nicht wesentlich und wird daher hier niclu näher beschrieben.Both the carrier wave local oscillator 10 and the clock pulse local oscillator 17 are accurate to the Carrier frequency and synchronized to the Taklimpulsfrequenz on the transmitter side, which is sent by Pilot signals or in some other known way, e.g. B. can be achieved that synchronizing signals are transmitted over separate transmission lines. This synchronization is for the invention not essential and is therefore not described in more detail here.

Um in dem bisher beschriebenen Empfänger eine durch Laufzeitunterschiede herbeigeführte Beeinträchtigung der Störanfälligkeit und der Impulsdiskrimination zu verhüten, ist den Demodulationsvorrichtungen 5, 6 ein Laufzeitegalisierungsnetzwerk 20 vorangeschaltet, das aus einer Anzahl in verschiedenen Teilbändern des Übertragungsbandes wirksamen Teilnetzwerken aufgebaut ist, die zum Teil als feste Netzwerke und zum übrigen Teil als einstellbare Netzwerke ausgebildet sind: das dargestellte Laufzeitegalisierungsnetzwerk 20 zur Laufzeitegalisierung des Übertragungsbandes von 0,7 —3,1 kHz ist z.B. aus drei festen und vier einstellbaren Netzwrken aufgebaut.In order to have an impairment caused by differences in transit time in the receiver described so far to prevent susceptibility to interference and impulse discrimination is the demodulation devices 5, 6 is preceded by a delay equalization network 20, which consists of a number in different sub-bands of the Transmission band effective sub-networks is built, some as fixed networks and for The remaining part are designed as adjustable networks: the illustrated transit time equalization network 20 To equalize the transit time of the transmission band from 0.7-3.1 kHz, there is, for example, three fixed and four adjustable networks.

Der Deutlichkeit halber zeigt F i g. 2 im Detailschaltbild ein festes und ein einstellbares Teilnetzwerk des Laufzeitegalisierungsnetzwerkes 20. Wie in F i g. 2 bei a veranschaulicht ist, bestehen die festen Teilnetzwerke aus T-Filtern, deren Längszweige durch je einen Parallelkreis 21 und deren Querzweige durch je einen Reihenkreis 22 gebildet werden, während die einstellbaren, bei b in F i g. 2 dargestellten Teilnetzwerke aus zwei parallelges::halteten Zweigen bestehen, von denen der erstere durch die Reihenschaltung zweier Widerstände 23,24 und der letztere durch die Reihenschaltung eines Parallelkreises 25 und eines Widerstandes 26 gebildet wird, wobei die Ausgangsklemmen des Netzwerkes an den Verbindungspunkt der beiden Widerstände 23, 24 im ersten Zweig bzw. an den Verbindungspunkt des Widerstandes 26 und des Parallelkreises 25 im zweiten Zweig angeschlossen sind. Dabei kann die Laufzeit im betreffenden Teilband durch Einstellung der Reihenschaltung des Widerstandes 26 und des Parallelkreises 25 auf einen verlangten Wert eingestellt werden.For the sake of clarity, FIG. 2 shows, in the detailed circuit diagram, a fixed and an adjustable sub-network of the transit time equalization network 20. As shown in FIG. 2 is illustrated at a, the fixed subnetworks consist of T-filters, the longitudinal branches of which are each formed by a parallel circle 21 and whose transverse branches are each formed by a series circle 22, while the adjustable, at b in FIG. 2 consists of two parallel branches, of which the former is formed by connecting two resistors 23, 24 in series and the latter by connecting a parallel circuit 25 and a resistor 26 in series, with the output terminals of the network at the connection point of the two Resistors 23, 24 are connected in the first branch or to the connection point of the resistor 26 and the parallel circuit 25 in the second branch. The transit time in the relevant sub-band can be set to a required value by setting the series connection of the resistor 26 and the parallel circuit 25.

Zur Erläuterung der Wirkungsweise des dargestellten Laufzeitegalisierungsnetzwerkes 20 ist bei a in F i g. 3 durch die Kurve a die Laufzeitkennlinie für das Übertragungsband im Übertragungssystem dargestell'., wobei Fo die Trägerfrequenz bezeichnet. Die verschie denen Komponenten des Impulsspektrums weisen in Abhängigkeit von der Frequenz beim Übertragen über das Übertragungssystem verschiedene Laufzeiten auf, wodurch erhebliche Laufzeitverzerrungen herbeigeführt werden, wie nachstehend an Hand des bei b in F i g. 3 dargestellten Vektordiagramms erläutert wird.To explain the mode of operation of the illustrated delay equalization network 20, at a in FIG. 3, by curve a, the delay time characteristic for the transmission band in the transmission system is shown, where Fo denotes the carrier frequency. The various components of the pulse spectrum have different transit times depending on the frequency when they are transmitted via the transmission system, which leads to considerable transit time distortions, as shown below with reference to the at b in FIG. 3 is explained.

Dabei bezeichnen bei b in F i g. 3 k den Trägerwellenvektor und die vollen Vektoren Z\ und Zi die Seitenbänder, die auf der Senderseite gebildet werden, wenn die Trägerwelle Fo von einer Frequenzkomponente mit einer Frequenz Fcdes Impulsspektrums moduliert wird, während Z0 den Summeiivektor der Seitenbandvektoren Zt und Z2 bezeichnet, der für die augenblickliche Modulation des Trägerwellenvektors /0 kennzeichnend ist. Wie in der Laufzeitkennlinie bei a in F i g. 3 dargestellt ist, liegen die beiden Reitenbänder in einem gleichen Frequenzband Fc von der Trägerfrequenz und weisen sie bei b somit Frequenzen F0-F17 und F0+Fc auf.In this case, at b in FIG. 3 k denotes the carrier wave vector and the full vectors Z \ and Zi the sidebands that are formed on the transmitter side when the carrier wave Fo is modulated by a frequency component with a frequency F c of the pulse spectrum, while Z 0 denotes the sum vector of the sideband vectors Zt and Z2 , which is characteristic of the instantaneous modulation of the carrier wave vector / 0. As in the runtime characteristic at a in FIG. 3, the two riding bands lie in the same frequency band F c from the carrier frequency and thus have frequencies F 0 -F 17 and F 0 + F c at b .

Bei b im Vektordiagramm nach F i g. 3 sind durch die gestrichelten Vektoren Zi1 und Z2' und durch den Vektor Z0 1 die Seitenbandvektoren und der Summenvektor nach Übertragung über das Übertragungssystem dargestellt, wenn die Seitenbandvektoren Zi1 und Zj1 in bezug auf den Trägerwellenvektor /0 um λ bzw. J3 in der Phase verschoben sind; die Phasenverschiebungen sind durch die Laufzeitunterschiede τ\ und Γ2 der Seitenbänder mit Frequenzen Fc- Fc und F0+ Fc in bezug auf die Trägerfrequenz Fn gegeben. Die Summation sämtlicher Komponenten der Impulsspektren in den beiden Kanälen ergibt die Form der eingehenden Impulssignale, die unter dem Einfluß der bei a in F i g. 3 dargestellten Laufzeitkennünie erheblich verzerrt sind, wodurch die Störanfälligkeit vergrößert und die Impulsdiskrimination erheblich verringert wird.At b in the vector diagram according to FIG. 3, the dashed vectors Zi 1 and Z2 'and the vector Z 0 1 represent the sideband vectors and the sum vector after transmission via the transmission system when the sideband vectors Zi 1 and Zj 1 with respect to the carrier wave vector / 0 by λ and J3 are shifted in phase; the phase shifts are given by the transit time differences τ \ and Γ2 of the sidebands with frequencies Fc-F c and F 0 + F c with respect to the carrier frequency Fn. The summation of all components of the pulse spectra in the two channels gives the shape of the incoming pulse signals, which under the influence of the at a in FIG. 3 are significantly distorted, which increases the susceptibility to interference and significantly reduces the pulse discrimination.

Zum Erzielen einer optimalen Laufzeitegalisierung sollen die Laufzeitunterschiede sämtlicher Komponcnien im Übertragungsband in bezug auf die Trägerfrequenz Fo durch Einstellung des Laufzeitegalisierungsnetzwerkes 20 ausgeglichen werden; mit anderen Worten: die Laufzeiten sämtlicher Komponenten im Übertragungsband sollen auf einen konstanten Wert eingestellt werden, welche Einstellung infolge der Komplexität der Verzerrungen sehr kritisch ist und viel Zeit in Anspruch nimmt.To achieve optimal runtime equalization, the runtime differences of all components should in the transmission band with respect to the carrier frequency Fo by setting the delay equalization network 20 are offset; in other words: the running times of all components in the Transmission band should be set to a constant value, which setting as a result of the The complexity of the distortions is very critical and takes a lot of time.

Nach der Erfindung wird mit Hilfe einfacher Apparatur auf einfache und übersichtliche Weise eine optimale Einstellung der Laufzeitegalisierung dadurch erzielt, daß im Empfänger neben dem den Demodula tionsvorrichtungen 5, 6 vorangeschalteten Laufzeitegalisierungsnetzwerk 20 jeder der Demodulationsvorrichtungen 5, 6 ein Laufzeitegalisierungsnetzwerk 27 bzw. 28 nachgeschaltet ist, wobei mit dem den Demodulationsvorrichtungen 5, 6 vorangeschalteten Laufzeitegalisierungsnetzwerk 20 die Laufzeit-Frequenz-Kennlinie auf einen in bezug auf die Trägerfrequenz symmetrischen Verlauf eingestellt wird, während mit den den Demodulationsvorrichtungen 5, 6 nachgeschalteten Laufzeitegalisierungsnetzwerken 27 bzw. 28 die Laufzeit-Frequenz-Kennlinie auf einen nahezu konstanten Wert gebracht wird.According to the invention with the help of simple apparatus in a simple and clear manner a optimal setting of the runtime equalization achieved in that the receiver in addition to the demodula tion devices 5, 6 upstream delay equalization network 20 of each of the demodulation devices 5, 6 is followed by a delay equalization network 27 and 28, respectively, with the Demodulation devices 5, 6 upstream transit time equalization network 20 the transit time-frequency characteristic is set to a profile symmetrical with respect to the carrier frequency, while with the transit time equalization networks 27 and 28 connected downstream of the demodulation devices 5, 6 the run-time-frequency characteristic is brought to an almost constant value.

Im Gegensatz zu den bekannten Vorrichtungen ist bei der Vorrichtung nach der Erfindung die Laufzeitegalisierung über die Netzwerke 20 und 27, 28 verteilt, die den Demodulationsvorrichtungen 5, 6 voran- bzw. nachgeschaltet sind, wodurch, wie nachstehend erläutert wird, die Einstellung auf eine optimale Laufzeitegalisierung erheblich vereinfacht wird.In contrast to the known devices, in the device according to the invention the delay equalization is distributed over the networks 20 and 27, 28, which are connected upstream and downstream of the demodulation devices 5, 6, whereby, as will be explained below, the setting to an optimal one Runtime equalization is considerably simplified.

. Bei c in Fig.3 ist die Laufzeitkennlinie des Übertragungsbandes im Übertragungssystem wieder durch die Kurve a veranschaulicht, während bei d in F i g. 3 das aus dem Trägerwellenvektor /0 der Frequenz Fo uiici der. Seitenbandvektoren Zi, Zi der Frequenzen Fo—Fc bzw. Ft, + F1. zusammengesetzte Vekiurdia. At c in FIG. 3, the transit time characteristic of the transmission band in the transmission system is again illustrated by curve a, while at d in FIG. 3 that from the carrier wave vector / 0 of the frequency Fo uiici der. Sideband vectors Zi, Zi of the frequencies Fo — F c and Ft, + F 1, respectively. compound Vekiurdia

gramm dargestellt ist, wobei die Beeinflussung des Vektordiagramms bei Einstellung des den Demodulationsvorrichtungen 5,6 vorangeschalteten Laufzeitegalisierungsnetzwerkes 20 nachgewiesen werden wird.gram is shown, the influencing of the vector diagram when setting the demodulation devices 5.6 upstream transit time equalization network 20 will be detected.

Wenn nämlich das den Demodulationsvorrichtungen 5, 6 vorangehende Laufzeitegalisierungsnetzwerk 20 derart eingestellt wird, daß die Gesamtlaufzeitkennlinie des Übertragungssystems und des Laufzeitegalisierungsnetzwerkes 20 einen in bezug auf die Trägerfrequenz F0 symmetrischen Verlauf, z. B. in Form der Kurve b, aufweist, werden die beiden Seitenbänder mit der Frequenz F0- Fcbzw. F0+ Fc nach dem Durchlaufen des Laufzeitegalisierungsnetzwerkes 20, wie dies durch die gestrichelten Vektoren Zi1 und Z21 dargestellt ist, in bezug auf die Trägerfrequenz gleiche Phasenverschie- J5 bungen aufweisen, weil durch diese Einstellung der Laufzeitkennlinie die Laufzeitunterschiede τ der beiden Seitenbänder in bezug auf die Trägerfrequenz einander gleich geworden sind. Summation dieser beiden Vektoren Zi1, Z2 1 ergibt den Summenvektor Z0 1, dessen M Richtung genau mit der des Trägerwellenvektors /0 zusammenfällt und dann in einer zu der Richtung des Trägerwellenvektors /0 senkrechten Richtung keine Komponente besitzt, was bedeutet, daß durch diese Einstellung des Laufzeitegalisierungsnetzwerkes 20 das Übersprechen zwischen den beiden Empfangskanälen völlig vermiden wird.If namely the delay time equalization network 20 preceding the demodulation devices 5, 6 is set in such a way that the overall delay time characteristic of the transmission system and of the delay time equalization network 20 is symmetrical with respect to the carrier frequency F 0 , e.g. B. in the form of curve b, the two sidebands with the frequency F 0 - F c or F 0 + F c after passing through the transit time equalization network 20, as shown by the dashed vectors Zi 1 and Z2 1 , same with respect to the carrier frequency Phasenverschie- J have descriptions 5, because by this setting of the delay characteristics, the delay time differences τ of the two sidebands with respect to the carrier frequency has become equal to each other. Summation of these two vectors Zi 1 , Z 2 1 results in the sum vector Z 0 1 , the M direction of which coincides exactly with that of the carrier wave vector / 0 and then has no component in a direction perpendicular to the direction of the carrier wave vector / 0, which means that through this setting of the delay equalization network 20 will completely avoid crosstalk between the two receiving channels.

Einerseits erfordert die Freiheit von Übersprechen zwischen den beiden Empfangskanälen 3, 4 ein sehr genau definiertes Einstellkriterium. Wenn z. B. über einen der Übertragungskanäle eine Impulsreihe ausgesandt wird, stellt sich heraus, daß bei einer geringen Unsymmetrie in der Laufzeitkennlinie durch diese Impulsreihe ein erhebliches Übersprechen in anderen Empfangskanal herbeigeführt wird. Andererseits wird auch die Einstellung an sich erheblich vereinfacht, da eine Einstellung auf eine konstante Laufzeit im Gesamtübertragungsband nun nicht mehr erforderlich ist; es genügt bereits, wenn die Laufzeitkennlinie einen in bezug auf die Trägerfrequenz symmetrischen Verlauf hat, wie dies durch die Kurve b dargestellt ist. Dabei genügt bereits die Verwendung der Hälfte der Anzahl einstellbarer Teilnetzwerke, z. B. zweier nur oberhalb der Trägerfrequenz Fo oder zweier nur unterhalb der Trägerfrequenz F0 wirksamer einstellbarer Teilnetzwerke. On the one hand, the freedom from crosstalk between the two receiving channels 3, 4 requires a very precisely defined setting criterion. If z. If, for example, a series of pulses is sent over one of the transmission channels, it turns out that if there is a slight asymmetry in the delay time characteristic, this series of pulses leads to considerable crosstalk in the other receiving channel. On the other hand, the setting per se is also considerably simplified, since setting to a constant running time in the overall transmission band is no longer necessary; it is already sufficient if the running time characteristic has a symmetrical profile with respect to the carrier frequency, as is shown by curve b . It is sufficient to use half the number of adjustable subnetworks, e.g. B. two only above the carrier frequency Fo or two only below the carrier frequency F 0 effective adjustable subnetworks.

Auf diese Weise wird eine einfache und besonders übersichtliche Einstellung des Laufzeitegalisierungsnetzwerkes 20 in der Vorrichtung nach der Erfindung erhalten, während außerdem die Bauart des Laufzeitegalisierungsnetzwerkes 20 im Vergleich zu der bekannten Vorrichtung erheblich vereinfacht ist. Zum Erzielen einer vollständigen Laufzeitegalisierung soller in der Vorrichtung nach der Erfindung jedoch den Demodulationsvorrichtungen 5,6 noch die Laufzeitegalisierungsnetzwerke 27,28 nachgeschaltet werden, aber der Aufbau und die Einstellung dieser Laufzeitegalisierungsnetzwerke 27, 28 sind gleichfalls besonders einfach.In this way, a simple and particularly clear setting of the runtime equalization network is achieved 20 obtained in the device according to the invention, while also the design of the delay equalization network 20 is considerably simplified compared to the known device. To achieve complete runtime equalization, it should be in the device according to the invention, however, the demodulation devices 5, 6 nor the delay equalization networks 27, 28 are connected downstream, but the construction and setting of these runtime equalization networks 27, 28 are also particularly simple.

Nach Demodulation in den Demodulationsvorrichtungen 5, 6 weisen die demodulierten Impulssignale nämlich eine Laufzeitkennlinie der bei e in F i g. 3 durch die Kurve c dargestellten Form auf, deren Frequenzbereich gleich zur Hälfte des Frequenzbereiches der den Demodulationsvorrichtungen 5,6 vorangehenden Laufzeitkennlinie der modulierten Impulssignale ist. Dementsprechend ist der Aufbau der Laufzeitegalisierungsnetzwerke 27, 28 besonders einfach; die Laufzeitegalisierungsnetzwerke 27, 28 enthalten z. B. nur zwei einstellbare Teilnetzwerke. Außerdem ist die Einstellung auf eine nahezu konstante Laufzeit, wie dies bei e in F i g. 3 durch die Kurve d dargestellt ist, besonders einfach, umsomehr als auch in diesem Falle des Einstellkriterium genau definiert ist. Bei dieser Einstellung auf einen konstante Laufzeit mit Hilfe der Laufzeitegalisierungsnetzwerke 27, 28 zum Erhalten einer optimalen Impulsform wird das Übersprechen in den Kanälen 3,4 nicht beeinflußt, dies im Gegensatz zu der bekannten Vorrichtung, bei der durch Einstellung des den Demodulationsvorrichtungen 5, 6 vorangehenden Laufzeitegalisierungsnetzwerkes 20 die Impulsform und das Übersprechen gleichzeitig beeinflußt werden.After demodulation in the demodulation devices 5, 6, the demodulated pulse signals namely have a delay time characteristic of the curve shown at e in FIG. 3 by curve c, the frequency range of which is equal to half the frequency range of the delay time characteristic of the modulated pulse signals preceding the demodulation devices 5, 6. Accordingly, the construction of the delay equalization networks 27, 28 is particularly simple; the delay equalization networks 27, 28 contain e.g. B. only two adjustable sub-networks. In addition, the setting is to have an almost constant running time, as is the case with e in FIG. 3 is represented by curve d , particularly simply, all the more so as in this case the setting criterion is precisely defined. With this setting to a constant transit time with the aid of the transit time equalization networks 27, 28 to obtain an optimal pulse shape, the crosstalk in the channels 3, 4 is not influenced, this in contrast to the known device in which by setting the preceding demodulation devices 5, 6 Runtime equalization network 20, the pulse shape and the crosstalk can be influenced at the same time.

Da die Einstellung der Laufzeitegalisierung der beiden Laufzeitegalisierungsnetzwerke 27, 28 in den beiden Empfangskanälen 3,4 gleich sein soll, können die beiden Laufzeitegalisierungsnetzwerke 27,28 gleichzeitig eingestellt werden, indem die Einstellglieder dieser Laufzeitegalisierungsnetzwerke mechanisch miteinander gekuppelt werden.Since the setting of the delay equalization of the two delay equalization networks 27, 28 in the If both reception channels 3, 4 are to be the same, the two delay equalization networks 27, 28 can be used simultaneously can be adjusted by mechanically interlinking the adjustment members of these delay equalization networks be coupled.

Auf diese Weise wird bei der Vorrichtung nach der Erfindung mit Hilfe einer Mindestzahl einstellbarer Netzwerke und durch genau definierte Einstellkriterien eine einfache und übersichtliche Einstellung auf eine optimale Laufzeitegalisierung erzielt, die, wie oben bereits erwähnt wurde, eine maximale Störungsunempfindlichkeit und lmpulsdiskrimination bewerkstelligt. Dabei sei noch bemerkt, daß im Vergleich zu der bekannten Vorrichtung diese Vorteile nur mit einer sehr geringen Vergrößerung der Anzahl Elemente erhalten werden können, wodurch die praktische Anwendung besonders günstig wird.In this way, the device according to the invention is adjustable with the aid of a minimum number Networks and, through precisely defined setting criteria, a simple and clear setting to one achieved optimal delay equalization, which, as already mentioned above, a maximum interference immunity and achieved impulse discrimination. It should also be noted that in comparison to the known device obtained these advantages only with a very small increase in the number of elements can be, whereby the practical application is particularly favorable.

Hierzu 2 Blatt ZeichnungenFor this purpose 2 sheets of drawings

Claims (2)

Patentansprüche:Patent claims: 1. Vorrichtung zum Empfang voa auf eine Trägerwelle aufmodulierten Informationssignalen. die in einem vorgeschriebenen Ubertragungshand liegen, bei der wenigstens die Phase dt .^erwelie die zu übertragenden Informations; .e ang'bt, welche Vorrichtung mehrere paraiidgeschaltete Kanäle mit je einer Demodulationsvorrichtung enthält, denen je eine örtliche Trägerwelle zugeführt wird, die für jede der Demodulationsvorrichtungen eine verschiedene Phasenverschiebung aufweist, und denen gemeinsam ein Laufzeitegalisierungsnetzwerk vorgeschaltet ist, dadurch ge kennzeichnet, daß jeder der Demodulationsvorrichtungen ein weiteres Laufzeitegalisierungsnetzwerk nachgeschaltet ist, wobei mit dem den Demodula-'ionsvorrichtungen vorangehenden Laufzeitegalisierungsnetzwerk die Laufzeit-Frequenz-Kennlinie auf einen in bezug auf die Trägerfrequenz symmetrischen Verlauf eingestellt wird und mit den den Demodulationsvorrichtungen nachgeschalteten weiteren Laufzeitegaüsierungsnetzwerken die Laufzeit-Frequenz-Kennlinie auf einen nahezu konstanten Wert eingestellt wird.1. Device for receiving voa information signals modulated onto a carrier wave. which lie in a prescribed hand of transmission, in which at least the phase dt. ^ heelie the information to be transmitted; .e specifies, which device has several paraiid-switched Contains channels each with a demodulation device, each of which is supplied with a local carrier wave which has a different phase shift for each of the demodulation devices, and which are preceded by a transit time equalization network, characterized in that that each of the demodulation devices has a further delay equalization network is connected downstream, with the runtime equalization network preceding the demodulation devices the time-of-flight-frequency characteristic curve is symmetrical with respect to the carrier frequency Course is set and with the downstream of the demodulation devices further Run-time entertainment networks the run-time-frequency characteristic is set to an almost constant value. 2. Vorrichtung nach Anspruch !, dadurch gekennzeichnet, daß die Einstellglieder der den Demodulationsvorrichtungen nachgeschalteten weiteren Laufzeitegalisierungsnetzwerke mechanisch miteinander gekuppelt sind.2. Apparatus according to claim!, Characterized in that the adjusting members of the demodulation devices downstream further delay equalization networks mechanically with one another are coupled.
DE19681813744 1968-01-03 1968-12-10 Device for receiving information signals modulated onto a carrier wave Expired DE1813744C3 (en)

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NL6800093A NL6800093A (en) 1968-01-03 1968-01-03

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DE1813744A1 DE1813744A1 (en) 1969-07-31
DE1813744B2 DE1813744B2 (en) 1977-03-31
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