DE19533123A1 - Signalgenerator zur Erzeugung eines linear frequenzmodulierten Signals - Google Patents

Signalgenerator zur Erzeugung eines linear frequenzmodulierten Signals

Info

Publication number
DE19533123A1
DE19533123A1 DE1995133123 DE19533123A DE19533123A1 DE 19533123 A1 DE19533123 A1 DE 19533123A1 DE 1995133123 DE1995133123 DE 1995133123 DE 19533123 A DE19533123 A DE 19533123A DE 19533123 A1 DE19533123 A1 DE 19533123A1
Authority
DE
Germany
Prior art keywords
frequency
signal
generating
output
mixer
Prior art date
Legal status (The legal status 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 status listed.)
Granted
Application number
DE1995133123
Other languages
English (en)
Other versions
DE19533123C2 (de
Inventor
Valentin Dipl Phys Mayori
Martin Dipl Ing Nalezinski
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Siemens AG
Original Assignee
Siemens AG
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 Siemens AG filed Critical Siemens AG
Priority to DE1995133123 priority Critical patent/DE19533123C2/de
Priority to PCT/DE1996/001668 priority patent/WO1997009777A2/de
Publication of DE19533123A1 publication Critical patent/DE19533123A1/de
Application granted granted Critical
Publication of DE19533123C2 publication Critical patent/DE19533123C2/de
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Fee Related legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03CMODULATION
    • H03C3/00Angle modulation
    • H03C3/02Details
    • H03C3/08Modifications of modulator to linearise modulation, e.g. by feedback, and clearly applicable to more than one type of modulator

Landscapes

  • Stabilization Of Oscillater, Synchronisation, Frequency Synthesizers (AREA)
  • Control Of Motors That Do Not Use Commutators (AREA)

Description

Die Erfindung betrifft einen Signalgenerator zur Erzeugung eines linear frequenzmodulierten Signals.
Aus dem Stand der Technik C. H. Free et al "Microwave oscil­ lator control using a switched delay-line technique", IEEE MTT-S Digest, S. 79-82, 1995 ist eine Anordnung zur Stabili­ sierung der Frequenz eines Oszillators bekannt. Die in diesem Dokument gezeigte Anordnung beschränkt sich jedoch auf die Stabilisierung einer bestimmten Frequenz.
Die Aufgabe der Erfindung ist es, ein möglichst linear fre­ quenzmoduliertes Signal zu erzeugen.
Die Aufgabe wird durch eine Vorrichtung gemäß dem Patentan­ spruch 1 gelöst.
Vorteilhafte Weiterbildungen ergeben sich aus den Unteran­ sprüchen.
Weil die Regelung nach Anspruch 3 analog aufgebaut ist, hat sie gegenüber einer digitalen Regelung den Vorteil in der Verarbeitungsgeschwindigkeit nicht durch die maximal mögliche Abtastrate begrenzt zu sein. Zusätzlich ist der Schaltungs­ aufwand geringer.
Eine digitale Verarbeitung gemäß Anspruch 4 bietet im allge­ meinen eine höhere Flexibilität in der Regleranpassung. Wei­ terhin kann eine Nichtlinearität in der Kennlinie des span­ nungsgesteuerten Oszillators unter Umständen exakter kompen­ siert werden als dies mit analogen Mitteln möglich ist.
Die Erfindung wird anhand mehrerer Figuren näher erläutert.
Fig. 1 zeigt den prinzipiellen Aufbau des erfindungsgemäßen Signalgenerators.
Fig. 2 zeigt ein Frequenz-Zeit-Diagramm in dem ein linear frequenzmoduliertes Signal und dasselbe Signal zeit­ lich verzögert dargestellt sind.
Fig. 3 zeigt ein Frequenz-Zeit-Diagramm in dem ein nicht li­ near frequenzmoduliertes Signal und dasselbe Signal zeitlich verzögert dargestellt sind.
Fig. 4 zeigt eine mögliche Ausgestaltungsform des erfin­ dungsgemäßen Signalgenerators.
Fig. 5 zeigt eine weitere Ausgestaltungsform des erfindungs­ gemäßen Signalgenerators.
Fig. 6 zeigt beispielhaft den Aufbau des in Fig. 5 verwen­ deten Reglers.
Fig. 7 zeigt eine mögliche Realisierung einer OFW-Verzögerungsleitung, die in den Anordnungen gemäß Fig. 1, 4 und 5 verwendet wird.
Fig. 8 zeigt eine Anordnung zum hochmischen des in den An­ ordnungen gemäß Fig. 1, 4 und 5 erzeugten linear frequenzmodulierten Signals.
In Fig. 1 ist die prinzipielle Anordnung der erfindungsgemä­ ßen Vorrichtung gezeigt. Ein spannungsgesteuerter Oszillator VCO, im nachfolgenden auch als steuerbare Signalquelle be­ zeichnet, erzeugt ein Trägersignal der Frequenz fT(t), wel­ ches von dem am steuerbaren Eingang des spannungsgesteuerten Oszillators VCO anliegenden modulierenden Signal mit der mo­ dulierenden Frequenz fm abhängig ist. Das Trägersignal mit der Trägerfrequenz fT(t) liegt an einem Element zur Erzeugung und zum Empfang einer Oberflächenwelle OFW an. Das Oberflä­ chenwellenbauelement OFW dient zur Verzögerung des Trägersi­ gnals um die Zeitdauer τ. Am Mischer M liegt somit sowohl das um die Zeitdauer τ verschobene Trägersignal mit der Träger­ frequenz fT(t-τ) als auch das Trägersignal mit der Frequenz fT(t) an. Der Mischer M erzeugt während der Zeit T die Diffe­ renzfrequenz Δf aus den beiden Frequenzen fT(t-τ) und fT(t).
Solange die Differenzfrequenz Δf konstant bleibt, liegt am Ausgang des spannungsgesteuerten Oszillators VCO ein linear frequenzmoduliertes Trägersignal der Frequenz fT(t) an. Das vom Regler REG, auch Regeleinheit genannt, erzeugte modulie­ rende Signal mit der Wiederholfrequenz fm ändert sich während der Zeit T mit konstanter Rate.
Es gilt:
T + τ = ¹/fm
T ≈1/fm.
Weicht die Differenzfrequenz Δf von einem konstanten Wert ab, verändert der Regler REG das modulierende Signal mit der Fre­ quenz fm, was zu einer Änderung des Trägersignals mit der Trägerfrequenz fT(t) am Ausgang des spannungsgesteuerten Os­ zillators VCO führt. Durch den in Fig. 1 gezeigten Regel­ kreis wird die Abweichung von der Linearität, welche dem Re­ gelfehler entspricht, minimiert.
In Fig. 2 ist in einem Frequenz-Zeit-Diagramm, wobei auf der Ordinate die Frequenz f und auf der Abszisse die Zeit t auf­ getragen sind, das Trägersignal mit der Trägerfrequenz fT(t) und das um die Zeitdauer τ verschobene Trägersignal mit der Frequenz fT(t+τ) dargestellt. Wie in Fig. 2 zu erkennen ist, bleibt die Differenzfrequenz Δf = fT(t) - fT(t-τ) während der Zeit T konstant. Zur Verdeutlichung sind exemplarisch zu zwei verschiedenen Zeitpunkten Differenzfrequenzen Δf₁ und Δf₂ eingezeichnet. Es gilt: Δf₁ = Δf₂.
In Fig. 3 ist in dem Frequenz-Zeit-Diagramm, wobei auf der Ordinate wiederum die Frequenz f und auf der Abszisse die Zeit t aufgetragen sind, ein nichtlinear frequenzmoduliertes Trägersignal der Frequenz fT(t) und das um die Zeitdauer τ verschobene nichtlinear frequenzmodulierte Trägersignal mit der Frequenz fT(t-τ) dargestellt. Es ist zu erkennen, daß die Differenzfrequenz Δf während der Zeit T nicht konstant bleibt. Exemplarisch sind hierzu die Differenzfrequenzen Δf₁ und Δf₂ eingezeichnet. Hier gilt: Δf₁ ≠ Δf₂.
Die Fig. 4 stellt eine spezielle Ausführungsform des in Fig. 1 gezeigten Signalgenerators dar. Der Regler REG aus Fig. 1 beinhaltet in Fig. 3 den Tiefpaß TP, die Recheneinheit RE und den Modulator MOD. Da das Ausgangssignal des Mischers M neben der Differenzfrequenz Δf = fT(t) - fT(t+τ) auch die Summe aus den Frequenzen fT(t) und fT(t-τ) enthält, ist dem Mischer M einen Tiefpaß TP nachzuschalten, der die uner­ wünschten hochfrequenteren Signalanteile unterdrückt. In der Praxis besitzt die Regeleinheit REG bzw. Recheneinheit RE zu­ meist inhärent eine Tiefpaßcharakteristik, weswegen auf ein gesondertes Tiefpaßfilter verzichtet werden kann. In der Re­ cheneinheit RE wird die Konstanz der Differenzfrequenz Δf überwacht. Ist die Differenzfrequenz Δf nicht konstant, lie­ fert die Recheneinheit RE am Ausgang ein Korrektursignal, welches am Modulator MOD zu einer Korrektur des modulierenden Signals der Modulatorfrequenz fm führt. Dieses Signal der Wiederholfrequenz fm hat zur Folge, daß der spannungsgesteu­ erte Oszillator VCO am Ausgang ein verändertes Trägersignal erzeugt, dessen Linearität (der Frequenzänderung) verbessert ist.
Eine weitere mögliche Ausführungsform des Signalgenerators ist in Fig. 5 gezeigt. Hierbei vergleicht ein Regler R die Differenzfrequenz Δf mit einem Sollwert und verzerrt dement­ sprechend das modulierende Signal fm vor.
Die Bestimmung der Regelabweichung, d. h. die Abweichung der Differenzfrequenz Δf während der Zeit T von einem konstanten Wert und die Erzeugung des vorverzerrten modulierenden Si­ gnals der Frequenz fm kann, wie im folgenden beschrieben, er­ folgen:
Gemäß Fig. 6 wird die Differenzfrequenz Δf einem Komparator KOM zugeführt, verstärkt und symmetrisch amplitudenbegrenzt. Das resultierende Signal, ein Rechtecksignal, wird mit dem Integrierer INT integriert und erhält auf diese Weise eine zur Frequenz umgekehrt proportionale Amplitude. Durch ein an­ schließendes Quadrieren mit einem Quadrierer Q ist das Signal nicht mehr mittelwertfrei. Dieser Mittelwert ist umgekehrt frequenzproportional und wird mit dem Tiefpaß TP ausgefil­ tert. Addiert man dieses Signal zu dem vom Modulator MOD stammenden linearen Modulatorsignal mit der Frequenz fm, so ergibt sich ein Korrektursignal (=Steuersignal) für den span­ nungsgesteuerten Oszillator VCO. Der Quadrierer Q kann bei­ spielsweise ein Diodengleichrichter sein.
Die mit dem Signalgenerator erzeugbare Trägerfrequenz fT(t) liegt im Bereich von 10 MHz bis 2,5 Ghz. Der Frequenzhub liegt typischer Weise bei 200 MHz.
Eine mögliche Realisierung einer OFW-Verzögerungsleitung zeigt Fig. 6. Das OFW-Element weist eine Komponente zur Er­ zeugung und eine zum Empfang der Oberflächenwelle auf, die sich mit der Geschwindigkeit v ausbreitet. Jeweils ein An­ schluß der beiden Komponenten ist mit Masse verbunden. Der zweite Anschluß der ersten Komponente stellt den Eingang E dar. Der zweite Anschluß der zweiten Komponente stellt den Ausgang A dar.
Die in A. A. Oliner, Acoustic Surface Waves, Springer-Verlag Berlin Heidelberg New York, S. 99-103, 1978 angegebenen Hin­ weise bezüglich OFW-Verzögerungsleitungen sind zu beachten.
Bei der in Fig. 8 gezeigten Anordnung wird das vom span­ nungsgesteuerten Oszillator VCO stammende Signal fT(t) mit einem zusätzlich an dem zweiten Mischer M2 anliegenden Signal konstanter Frequenz fOSZ hochgemischt und anschließend mit einem Hochpaß HP gefiltert. Das resultierende Signal hat die Frequenz fOSZ + fT(t). Der Vorteil liegt darin, daß die li­ neare Frequenzmodulation in einem handhabbaren Frequenzbe­ reich erfolgen kann und anschließend auf den gewünschten hochfrequenteren Frequenzbereich hochgemischt wird. Als Os­ zillator OSZ zur Erzeugung des Signals der Frequenz fOSZ ist grundsätzlich jeder Hochfrequenzoszillator geeignet.

Claims (4)

1. Signalgenerator zur Erzeugung eines linear frequenzmodu­ lierten Signals,
  • - bei dem eine steuerbare Signalquelle (VCO) zur Erzeugung eines frequenzmodulierten Signals (fT(t)) vorgesehen ist,
  • - bei dem eine Meßeinheit zur Überwachung der Linearität der Frequenzmodulation des frequenzmodulierten Signals (fT(t)) vorgesehen ist, die ein Mittel zur Erzeugung einer Oberflächenwelle und zum Empfang derselben (OFW) und einen ersten Mischer (M) aufweist, wobei dessen erster Eingang mit dem Mittel zur Erzeugung einer Oberflächenwelle und zum Empfang derselben (OFW) verbunden ist, und an dessen zwei­ tem Eingang das frequenzmodulierte Signal (fT(t)) anliegt,
  • - bei dem eine Regeleinheit (REG) zur Optimierung der Line­ arität der Frequenzmodulation vorgesehen ist, die eingangs­ seitig mit dem Ausgang des ersten Mischers (M) verbunden ist, und die ausgangsseitig mit der steuerbaren Signalquel­ le (VCO) verbunden ist.
2. Signalgenerator nach Anspruch 1,
  • - bei dem ein Hochfrequenzoszillator (OSZ) vorgesehen ist, dessen Ausgang mit dem ersten Eingang eines zweiten Mischers (M2) verbunden ist,
  • - bei dem der Ausgang der steuerbaren Signalquelle (VCO) mit dem zweiten Eingang des zweiten Mischers (M2) verbunden ist.
3. Signalgenerator nach Anspruch 1 oder 2,
  • - bei dem die Regeleinheit (REG) einen Komparator (KOM), einen Integrator (INT) einen Quadrierer (Q) und einen Tief­ paß (TP) aufweist, welche seriell verbunden sind,
  • - bei dem das Ausgangssignal des Tiefpasses (TP) mit dem Ausgangssignal eines Modulators (MOD) verknüpft das Aus­ gangssignal der Regeleinheit (REG) bilden.
4. Signalgenerator nach Anspruch 1 oder 2, bei dem die Regeleinheit (REG) eine Recheneinheit (RE) auf­ weist.
DE1995133123 1995-09-07 1995-09-07 Signalgenerator zur Erzeugung eines linear frequenzmodulierten Signals Expired - Fee Related DE19533123C2 (de)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE1995133123 DE19533123C2 (de) 1995-09-07 1995-09-07 Signalgenerator zur Erzeugung eines linear frequenzmodulierten Signals
PCT/DE1996/001668 WO1997009777A2 (de) 1995-09-07 1996-09-05 Signalgenerator zur erzeugung eines linear frequenzmodulierten signals

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE1995133123 DE19533123C2 (de) 1995-09-07 1995-09-07 Signalgenerator zur Erzeugung eines linear frequenzmodulierten Signals

Publications (2)

Publication Number Publication Date
DE19533123A1 true DE19533123A1 (de) 1997-03-13
DE19533123C2 DE19533123C2 (de) 1998-05-28

Family

ID=7771546

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DE1995133123 Expired - Fee Related DE19533123C2 (de) 1995-09-07 1995-09-07 Signalgenerator zur Erzeugung eines linear frequenzmodulierten Signals

Country Status (2)

Country Link
DE (1) DE19533123C2 (de)
WO (1) WO1997009777A2 (de)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE19835232C1 (de) * 1998-08-04 2000-04-20 Siemens Ag Vorrichtung und Verfahren zur kontinuierlichen Frequenzmodulation
AT510244B1 (de) * 2010-07-28 2015-06-15 Siemens Ag Oesterreich Schnelles messverfahren zur erfassung von ofw-sensordaten

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6317075B1 (en) 1997-08-27 2001-11-13 Siemens Aktiengesselschaft FMCW sensor

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3438053A1 (de) * 1984-10-09 1986-04-24 X-Cyte, Inc., Mountain View, Calif. Vorrichtung zum kompensieren von nichtlinearitaeten in einem frequenzmodulierten signal
DE4115700A1 (de) * 1991-05-14 1992-11-19 Siemens Matsushita Components Reflektive verzoegerungsleitung in oberflaechenwellentechnik
DE3342057C2 (de) * 1983-11-22 1993-08-12 Deutsche Aerospace Ag, 8000 Muenchen, De

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4468638A (en) * 1982-02-11 1984-08-28 The Bendix Corporation Linear sweep frequency modulator for FM/CW radio altimeter
US4602182A (en) * 1984-05-25 1986-07-22 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Air Force X33 cut quartz for temperature compensated SAW devices
GB2246042A (en) * 1990-07-11 1992-01-15 Philips Electronic Associated Fmcw radar linearizer.
FR2668611A1 (fr) * 1990-10-26 1992-04-30 Thomson Applic Radars Centre Procede et dispositif haute precision de mesure dynamique de la linearite effective d'une modulation lineaire de frequence.
DE4404736A1 (de) * 1994-02-15 1995-08-17 Daimler Benz Aerospace Ag Verfahren zum Testen einer FM-CW-Radaranlage und Anordnung zur Durchführung des Verfahrens

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3342057C2 (de) * 1983-11-22 1993-08-12 Deutsche Aerospace Ag, 8000 Muenchen, De
DE3438053A1 (de) * 1984-10-09 1986-04-24 X-Cyte, Inc., Mountain View, Calif. Vorrichtung zum kompensieren von nichtlinearitaeten in einem frequenzmodulierten signal
DE4115700A1 (de) * 1991-05-14 1992-11-19 Siemens Matsushita Components Reflektive verzoegerungsleitung in oberflaechenwellentechnik

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Free C.H. et al., Microwave oscillator control minga-mitheal delay-line technique in IEEE MTT-S Digest, 1995, S. 79-82 *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE19835232C1 (de) * 1998-08-04 2000-04-20 Siemens Ag Vorrichtung und Verfahren zur kontinuierlichen Frequenzmodulation
AT510244B1 (de) * 2010-07-28 2015-06-15 Siemens Ag Oesterreich Schnelles messverfahren zur erfassung von ofw-sensordaten

Also Published As

Publication number Publication date
WO1997009777A2 (de) 1997-03-13
DE19533123C2 (de) 1998-05-28
WO1997009777A3 (de) 1997-04-03

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DE3912851C1 (de) Vorrichtung zur Erzeugung eines breitbandigen linear frequenzmodulierten Trägersignals hoher Frequenz
DE69817041T2 (de) Methode und Anordnung zur Überwachung und Kontrolle eines Oszillatrorsignals
DE69132465T2 (de) Vektormodulator mit Phasenmodulation
DE69109143T2 (de) Schaltungsanordnung zur Verringerung der Verzerrungen bei einem Hochfrequenz-Leistungsverstärker.
DE2304352A1 (de) Schaltungsanordnung zum verstaerken eines eingangssignals
DE69214902T2 (de) Vektorregelschleife
DE3627608A1 (de) Messvorrichtung fuer mikrowellen-rauschen
DE2520372A1 (de) Signalanalysator mit automatischer frequenznachfuehrung
DE2442985C2 (de)
DE19750349C2 (de) Netzwerk-Analysator
DE19630335A1 (de) Phasensynchronisierter Oszillator für die Mikrowellen/Millimeterwellen-Bereiche
DE3728020A1 (de) Verfahren zum vermindern des anteils an stoersignalen im ausgangssignal eines mischers und zur durchfuehrung des verfahrens ausgebildeter mischer
DE19533123C2 (de) Signalgenerator zur Erzeugung eines linear frequenzmodulierten Signals
DE3789984T2 (de) Rauschsignaldetektion durch Abtastung des digitalen Grundfrequenzsignals an einer Augenöffnung.
DE2831091C2 (de) Frequenzdemodulator mit einer Phasennachführschleife
DE19713967A1 (de) Vorrichtung zur Abstandsmessung
DE3685703T2 (de) Schaltung, die einen dc-fm-phasenregelkreis aufweist.
DE2057633C3 (de) Frequenzgenerator zur Erzeugung einer unverzerrten amplitudenmodulierten VHF-Trägerfrequenz
DE2801525A1 (de) Winkelmodulierbarer oszillator
DE19680092C2 (de) Spektrumanalysator
DE19654740C2 (de) Meßverfahren zur Vierpolanalyse mit hoher Bandbreite
DE19828955C2 (de) Digitaler Schwingungserzeuger
DE3346059A1 (de) Fm-stereoempfaenger
DE885874C (de) Verfahren zur Frequenzmodulation von Zentimeterwellen
DE3814577C2 (de) Analoger Frequenz/Phasen-Detektor und Phasenverriegelungsschleife mit demselben

Legal Events

Date Code Title Description
OP8 Request for examination as to paragraph 44 patent law
D2 Grant after examination
8364 No opposition during term of opposition
8339 Ceased/non-payment of the annual fee