FI107410B - Antennin valvontalaite, johon kuuluu seisovanaallon suhdetta mittaava yksikkö - Google Patents

Antennin valvontalaite, johon kuuluu seisovanaallon suhdetta mittaava yksikkö Download PDF

Info

Publication number
FI107410B
FI107410B FI914606A FI914606A FI107410B FI 107410 B FI107410 B FI 107410B FI 914606 A FI914606 A FI 914606A FI 914606 A FI914606 A FI 914606A FI 107410 B FI107410 B FI 107410B
Authority
FI
Finland
Prior art keywords
signal
signals
output
high frequency
propagating
Prior art date
Application number
FI914606A
Other languages
English (en)
Swedish (sv)
Other versions
FI914606A (fi
FI914606A0 (fi
Inventor
Youhei Ishikawa
Sadao Yamashita
Hidekazu Wada
Original Assignee
Murata Manufacturing Co
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
Priority claimed from JP7763291A external-priority patent/JP2697342B2/ja
Priority claimed from JP3207882A external-priority patent/JPH04357471A/ja
Application filed by Murata Manufacturing Co filed Critical Murata Manufacturing Co
Publication of FI914606A0 publication Critical patent/FI914606A0/fi
Publication of FI914606A publication Critical patent/FI914606A/fi
Application granted granted Critical
Publication of FI107410B publication Critical patent/FI107410B/fi

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R27/00Arrangements for measuring resistance, reactance, impedance, or electric characteristics derived therefrom
    • G01R27/02Measuring real or complex resistance, reactance, impedance, or other two-pole characteristics derived therefrom, e.g. time constant
    • G01R27/04Measuring real or complex resistance, reactance, impedance, or other two-pole characteristics derived therefrom, e.g. time constant in circuits having distributed constants, e.g. having very long conductors or involving high frequencies
    • G01R27/06Measuring reflection coefficients; Measuring standing-wave ratio

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Measurement Of Resistance Or Impedance (AREA)
  • Transmitters (AREA)
  • Monitoring And Testing Of Transmission In General (AREA)

Description

107410
Antennin valvontalaite, johon kuuluu seisovanaallon suhdetta mittaava yksikkö Antennövervakningsanordning innehallande en mätenhet för stäendeväg-förhällandet 5 Esillä oleva keksintö liittyy antennien valvontalaitteisiin ja täsmällisemmin antennin valvontalaitteeseen, johon kuuluu mittausyksikkö seisovanaallon suhteen (josta jatkossa käytetään lyhennettä SWR) mittaamiseksi, lähettimen ja antennin välisen impedanssisovituksen tilan valvomista varten. Jännitteen seisovanaallon suhde lyhennetään alla VSWR.
10
Viime aikoina on radioviestintämenetelmien kehityksen myötä otettu käyttöön matkaviestintäjärjestelmiä, kuten autoradioviestintäjärjestelmiä ja lentokone-radioviestintäjärjestelmiä. Kuvio 9 esittää tavanomaisen radiovyöhykkeiden solutyyppisen matkaviestintäjärjestelmän.
15
Kuten kuviossa 7 esitetään, tukiasemat on järjestetty kulloisiinkin pieniin ra- diovyöhykkeisiin 1, jotka vastaavat palvelualueiden jakoa, ja radioviestintä pienellä radiovyöhykkeellä 1 olevien matkaviestimien 3 ja pienen radiovyöhyk- keen 1 tukiaseman 2 välillä suoritetaan viestintäkanavien 4 ja ohjauskanavien 20 5 kautta, joita käytetään kutsusignaalien välittämiseen. Kulloisetkin tukiasemat ;;; 2 on kytketty ohjaavan keskuksen 6 ja keskuksen ohjaavan alijärjestelmän 7 ''kautta kiinteään puhelinverkkoon 9, joka on kytketty kiinteisiin puhelimiin 8.
• · · • · ·
Sellaisessa radiovyöhykkeiden solutyyppisessä matkaviestintäjärjestelmässä radiovyöhykkeen 1 jokainen solu on edelleen jaettu osiin tilaajien lukumäärän 25 lisäämiseksi. Solun jaon mukaisesti on siten muutettava kulloisissakin tukiase- • · · missä 2 käytettäviä taajuuksia, esimerkiksi ohjaavasta keskuksesta 6 lähetetty- .*··. jä komentoja käyttämällä.
• · • · · ♦ # ♦ • · ··· _
Kuten kuviossa 10 esitetään, tukiasema 2 käsittää useampia lähettimiä Tx1, *..] 30 Tx2,..., Txi,.... Txn (i on luonnollinen luku, joka on yhtä suuri tai suurempi kuin ':' yksi ja yhtä suuri tai pienempi kuin luonnollinen luku n) kulloinkin kantoaaltojen ... i lähettämiseksi, joilla on toisistaan poikkeavat taajuudet f1 ... fn. Lähettimien ‘ · · ’ Txl, Tx2,.... Txi,.... Txn kulloisetkin lähdöt liitetään vastaavien, kolmesta pääte- 2 107410 tyyppisestä kiertoelimestä, joilla kulloinkin on yksi päätetty liitäntä, muodostuvien erottimien 11, I2, -r li, ..., In kautta lähetinyhdistäjässä 11 oleviin vastaaviin erottimilla 11, I2, li.....In varustettuihin kaistanpäästösuodattimiin F1, F2,...,
Fi,..., Fn, jonka jälkeen ne kaistanpäästösuodatetaan. Sen jälkeen kaistan-5 päästösuodattimien F1, F2,..., Fi,..., Fn lähdöt taajuuskanavoidaan, ja kulloi-sistakin taajuuskanavoiduista kantoaalloista muodostuva kanavoitu aalto johdetaan ulos suuntakytkimen 12 kautta, antenniin 13 lähetetyn etenevän aallon ja antennin 13 lähettämän heijastuneen aallon ilmaisemiseksi, sekä kaistanpäästö-antennisuodattimen FO kautta antenniin 13 johdetun kanavoidun 10 aallon kaistanpäästösuodatusta varten, jolloin kanavoitu aalto lähetetään radioaaltona avaruuteen.
Radioviestinnän määrätyn luotettavuuden aikaansaamiseksi ja radiohäiriöiden yms. esiintymisen estämiseksi valvotaan tukiasemalla 2 aina antennista 13 15 avaruuteen lähetettyä suurtaajuista tehoa ja lähetinjärjestelmän ja antennijärjestelmän välisen impedanssisovituksen tilaa.
Kuten kuviossa 10 edelleen on esitetty, tavanomaiseen radiovyöhykkeiden solutyyppiseen matkaviestintäjärjestelmään järjestetyssä antennin valvontalait- 20 teessä 100 ilmaistaan antenniini 3 lähetetty etenevä aalto ja antennin 13 lähet- tämä heijastunut aalto ilmaistaan suuntakytkimellä 12, joka on asetettu anten- •'; ’ nisuodattimen F0 ja lähetinyhdistäjän 11 väliin, ja suuntakytkimen 12 lähtöön » · « ·*; tuottama etenevä aaltoja heijastunut aalto ilmaistaan kulloinkin diodi-ilmaisi- • · · « millä 14 ja 15 tasajännitteiden muodostamiseksi, jotka kulloinkin ovat verran- • · ... 25 nollisia etenevään aaltoon ja heijastuneeseen aaltoon. Etenevän aallon ja • · · heijastuneen aallon lähdöt syötetään laskentapiiriin 16, ja sitten tämän perus- ..... teella laskentapiirillä 16 lasketaan antennista 13 avaruuteen lähetetty suurtaa- • · .···. juinen teho, sekä antennin 13 ja suuntakytkimen 12 välillä sijaitsevan siirtojoh- .*·* don sekä antennin 13 muodostaman antennijärjestelmän VSWR. Sen jälkeen :.. * * 30 laskettu tulos esitetään näyttöyksiköllä 17.
• « · ..!: * Koska tavanomaisessa antennin valvontalaitteessa 100 kuitenkin kulloisistakin : : kantoaalloista muodostuvan kanavoidun aallon etenevä aalto ja heijastunut 3 107410 aalto ilmaistaan kahdesta kytkentäjohdosta muodostuvalla suuntakytkimellä 12 ja ilmaistaan ilmaisimilla 14 ja 15, taajuuksien (f1 -f2), (f1 -f3), jne. interferens-sitaajuudet, superponoituvat ilmaisimien 14 ja 15 lähtöihin. Interferenssisignaa-lien johdosta ilmaisimien 14 ja 15 lähdöt muuttuvat ajan funktiona, kuten on 5 esitetty kuviossa 12, joka johtaa edellä mainitun etenevän aallon ja heijastuneen aallon kulloistenkin tasojen ilmaisutarkkuuden pienenemiseen. Tämän vuoksi on ongelmana, että laskentapiirin 16 etenevän aallon ja heijastuneen aallon perusteella laskeman suurtaajuisen tehon ja VSWR:n ilmaisutarkkuus heikkenee.
10
Kun lisäksi toisella taajuudella oleva häiriöaalto syötetään ulkoisesta laitteesta tai järjestelmästä antenniin 13, häiriöaalto superponoituu heijastuneeseen aaltoon, ja ongelmana on se, ettei heijastuneen aallon tasoa tai VSWR:ää voida mitata oikein.
15
Esillä olevan keksinnön tavoitteena on heijastuneen signaalin mittauslaitteen aikaansaaminen, joka pystyy mittaamaan siirtolinjalla lähetetyn määrätyn suuruisen taajuuden omaavan heijastuneen aallon tason tarkasti ja riippumatta heijastuneen aallon vaiheesta.
20
Edellä mainittu tavoite saavutetaan patenttivaatimuksen 1 mukaisella heijastu- * « ’ · · · * neen signaalin mittauslaitteella.
* * « ··· ··**. Esillä olevan keksinnön tämä ja muut tavoitteet sekä ominaisuudet käyvät ilmi ... 25 seuraavasta selityksestä, jossa kuvataan keksinnön edullisia suoritusmuotoja • · « • * · * oheisiin piirustuksiin viitaten, joissa samat osat on merkitty samoilla viitenume- ... roilla, ja joissa: • · • · · tM • · “* kuvio 1 on kaaviollinen lohkokaavio, joka esittää VSWR-mittausyksikön; j *·' 30 • · · • « kuvio 2 on kaaviollinen lohkokaavio, joka esittää esillä olevan keksinnön ..!: ’ ensimmäisen edullisen suoritusmuodon mukaisen heijastuneen sig- :: naalin mittalaitteen; 4 107410 kuvio 3 on kaaviollinen lohkokaavio, joka esittää esillä olevan keksinnön toisen edullisen suoritusmuodon mukaisen heijastuneen signaalin mittalaitteen; 5 kuvio 4 on käyrä, joka esittää vaihe-erojen välisen suhteen kuviossa 1 esitetyn VSWR-mittausyksikön sekoittajaan syötetyn signaalin ja sen ali-päästösuodattimesta tuotetun äänitaajuisen signaalin lähtöjännitteen välillä, syötetyn signaalin ja vaihemodulaattorista tulevan äänitaajuisen signaalin välillä, ja syötetyn signaalin ja alipäästösuodattimen 10 tuottaman lähtösignaalin välillä; kuvio 5 on käyrä, joka esittää vaihe-erojen välisen suhteen kuviossa 1 esitetyn VSWR-mittausyksikön sekoittajaan syötetyn signaalin ja sen ali-päästösuodattimesta tuotetun äänitaajuisen signaalin lähtöjännitteen 15 välillä, syötetyn signaalin ja vaihemodulaattorista tulevan äänitaajui sen signaalin välillä, ja syötetyn signaalin ja alipäästösuodattimen tuottaman lähtösignaalin välillä, sekä syötetyn signaalin ja kokoaal-totasasuuntaajan lähtösignaalin välillä; 20 kuvio 6 on vuokaavio, joka esittää kuviossa 1 esitetyn VSVVR-mittausyksikön • · • · · ;;; mikrokäsittely-yksikön suorittaman pääohjelman; • « • » » kuvio 7 on vuokaavio, joka esittää kuviossa 2 esitetyn VSVVR-mittausyksikön mikrokäsittely-yksikön suorittaman pääohjelman; ja ... 25 • · · « · · kuvio 8 on vuokaavio, joka esittää kuviossa 7 esitetyn VSVVR-mittausproses- ..... sin aliohjelman; • « • · · ··· • · • · · kuvio 9 on piirikaavio Joka esittää tavanomaisen radiovyöhykkeiden solu-:..Γ 30 tyyppisen matkaviestintäjärjestelmän; ...: kuvio 10 on kaaviollinen lohkokaavio, joka esittää tukiaseman laitteiston ja * « ' · · ·' antennin valvontalaitteen, jotka on järjestetty radiovyöhykkeiden 5 107410 solutyyppiseen matkaviestintäjärjestelmään, joka esitettiin kuviossa 9; kuvio 11 on käyrä, joka esittää kuviossa 10 esitetyssä tukiasemassa käytetyn 5 kantoaallon spektrin; kuvio 12 on käyrä, joka esittää ilmaisimen interferenssikomponentteja sisältävän lähdön kuviossa 10 esitetyn antennin valvontalaitteessa.
10 Esillä olevan keksinnön mukaisia edullisia suoritusmuotoja esitetään alla oheisiin piirustuksiin viitaten.
Kuviossa 1 esitetään edullisen suoritusmuodon mukainen VSWR-mittausyksik-kö 202.
15 VSVVR-mittausyksikön 202 ominaisuudet ovat seuraavat. Lähettimen 201 tuottama lähetyssignaali ilmaistaan suuntakytkimellä 220 ja vaihemoduloidaan äänitaajuisella signaalilla. Toisaalta suuntakytkimen 230 lähtöliitäntään 230b kytkettyyn antenniin 203 lähetetyn lähetyssignaalin etenevä signaali ja sen 20 antennista 203 heijastunut signaali ilmaistaan suuntakytkimen 220 ja antennin • · ’;;; * 203 väliin sovitetulla suuntakytkimellä 230. Sitten suuntakytkimellä 230 ilmais- • · • ;* tu etenevä signaali tai heijastunut signaali sekoitetaan vaihemoduloituun • · · etenevään signaaliin ja alipäästösuodatetaan. Sen jälkeen alipäästösuodatettu • · · äänitaajuinen signaali kokoaaltotasasuunnataan, ja tasasuunnatun signaalin • · ...m 25 huippu talletetaan huipun pitopiiriin 245. Tasasuunnatun signaalin huipun • · · perusteella lasketaan suuntakytkimellä 230 ilmaistun etenevän signaalin ja ..... heijastuneen signaalin tasot, ja sitten lasketaan suuntakytkimestä 230 anten- • · ,···. niin 203 sijaitsevan siirtolinjan VSWR lasketun etenevän signaalin ja heijastu- . ./* neen signaalin kulloisenkin tason perusteella.
• · • «· 30
Kuvioon 1 viitaten ennalta määrätyllä tasolla lähettimestä 201 tuotettu lähetys- .. i: * signaali taajuudella f1 johdetaan erottimen 210, suuntakytkimen 220 päästölin- •«· *« · · ‘ jän 221 kautta etenevän signaalin ilmaisemiseksi ja suuntakytkimen 231 pääs- 6 107410 tölinjan 231 kautta etenevän ja heijastuneen signaalin ilmaisemiseksi, ja antenniin 203 avaruuteen lähettämistä varten. Suuntakytkin 220 käsittää päästölin-jan 221 lähettimen 201 lähetyssignaalin päästämiseksi läpi, sekä kytkentälin-jan 22 etenevän signaalin ilmaisemiseksi, joka on erikseen järjestetty ennalta 5 määrätylle etäisyydelle päästölinjasta 221 suuntakytkimen 220 tuloliitännän 220a puolella, niin että se sähkömagneettisesti kytkeytyy päästölinjaan 221 ja voi ilmaista osan lähetyssignaalin tehosta, joka kulkee päästölinjan 221 läpi, jolloin kytkentälinja 222 ilmaisee päästölinjan 221 läpi kulkevan lähetyssignaalin (jota tämän jälkeen sanotaan eteneväksi signaaliksi). Suuntakytkimen 220 10 lähtöliitännän 220b puolella oleva päästölinjan 222 liitäntä 222b on päätetty päätevastuksella R1. Toisaalta suuntakytkimen 220 tuloliitännän 220a puolella oleva päästölinjan 222 liitäntä 222a on päätetty vaihemodulaattorin 240 tulolii-täntään.
15 Edellä selitetyllä tavalla rakentuvassa suuntakytkimessä 220, erottimesta 210 tuloliitäntään syötetty päästölinjan 221 läpi kulkeva lähetyssignaali syötetään lähtöliitännästä 220b suuntakytkimen 230 tuloliitäntään 230a, ja ilmaistaan myös kytkentälinjalla 222, niin että ilmaistu etenevä signaali tuotetaan vaihe-modulaattorille 240. Signaaligeneraattori 270 muodostaa siniaaltoisen äänitaa-20 juisen signaalin, jonka taajuus on esimerkiksi 10 kHz ennalta määrätyllä tasol- « · la, ja johtaa sen vaihemodulaattorille 240. Vaihemodulaattori 240 vaihemoduloi * « / suuntakytkimestä 220 syötetyn etenevän signaalin kehitetyllä äänitaajuisella • · · ” j# signaalilla, ja johtaa moduloiden PM-signaalin sekoittajan 241 paikallisvärähte- lysignaalin tuloliitäntään.
• · 25 • · · ♦ · ·
Vaihemodulaattori 240 voi muodostua esimerkiksi kolmen liitännän tyyppiä .···. olevasta kiertoelimestä, jonka erääseen liitäntään kytketty siirtolinja on kytketty • · · .···. kapasitanssidiodiin, tai 3 dB hybridipiiriin jonka kaksi liitäntää on kytketty «·· kapasitanssidiodeihin. Jokaisen kapasitanssidiodin toimintapiste säädetään • «« 30 negatiivisella biasointitasajännitteellä, ja kehitetty äänitaajuinen signaali syöte- ’·* tään alipäästösuodattimen kautta, joka pystyy päästämään vain kehitetyn ääni- • · · ;;: taajuisen signaalin jokaisen kapasitanssidiodien molempiin päihin, vaihemodu- ' · · * ’ loiden siten kehitetyllä äänitaajuisella signaalilla taajuudella f1 etenevää sig- 7 107410 naalia, joka kulkee kolmen liitännän tyyppisen kiertoelimen kahden liitännän kautta tai 3 dB hybridipiirin kahden muun liitännän kautta.
Suuntakytkin 230 käsittää päästölinjan 231 lähettimen 201 syöttämän lähetys-5 signaalin päästämiseksi suuntakytkimen 220 läpi, kytkentälinjan 232 etenevän signaalin ilmaisemiseksi järjestettynä erikseen ennalta määrätylle etäisyydelle päästölinjasta 231 suuntakytkimen 230 tuloliitännän 230a puolelle, niin että se sähkömagneettisesti kytkeytyy päästölinjaan 231 ja voi ilmaista osan lähetys-signaalin tehosta, joka kulkee päästölinjan 231 läpi, ja kytkentälinjan 233 hei-10 jastuneen signaalin ilmaisemiseksi järjestettynä erikseen ennalta määrätylle etäisyydelle päästölinjasta 231 suuntakytkimen 230 lähtöliitännän 230b puolelle, niin että se sähkömagneettisesti kytkeytyy päästölinjaan 231 ja voi ilmaista osan heijastuneen signaalin (jota seuraavassa sanotaan heijastuneeksi signaaliksi) tehosta joka palaa antennista 203 lähtöliitäntään 230b, jolloin kytken-15 tälinja 233 ilmaisee heijastuneen signaalin. Suuntakytkimen 230 lähtöliitännän 230b puolella oleva kytkentälinjan 232 liitäntä 232b on päätetty päätevastuksella R2, ja suuntakytkimen 230 tuloliitännän 230a puolella oleva kytkentälinjan 233 liitäntä 233a on päätetty päätevastuksella R3. Suuntakytkimen 230 tuloliitännän 230a puolella oleva kytkentälinjan 232 liitäntä 232a on kytketty kytki-20 men SW11 a-puolen kautta sekoittajan 241 pääsignaalin tuloliitäntään, ja * * · !: ! suuntakytkimen 230 lähtöliitännän 230b puolella oleva kytkentälinjan 233 liitän- /'I tä 233b on kytketty kytkimen SW11 b-puolen kautta sekoittajan 241 pääsig- • « « naalin tuloliitäntään.
• · · • · · · • · 25 Edellä selitetyllä tavalla rakentuvassa suuntakytkimessä 230, suuntakytkimes- • ♦ ♦ tä 220 tuloliitäntään 230a syötetty päästölinjan 231 läpi kulkevan lähetyssig- .···. naalin etenevä signaali ilmaistaan kytkentälinjalla 232, ja ilmaistu etenevä • ♦ • · · .···. signaali syötetään pääsignaalina kytkimen SW11 a-puolen kautta sekoittajalle * * * . 241. Lisäksi lähetyssignaalin heijastunut signaali, joka johtuu suuntakytkimen « · • · · 30 230 lähtöliitännästä 230b siirtolinjan läpi antennia 203 kohti katsotun impe- « « * ' danssin ja suuntakytkimen 230 lähtöimpedanssin välisestä epäsovituksesta, • · ·: ilmaistaan kytkentälinjalla 233, ja ilmaistu heijastunut signaali syötetään pääsig- ’ · ·' naalina kytkimen SW11 b-puolen kautta sekoittajalle 241.
fl 107410
Sekoittaja 241, joka muodostuu kertojasta, sekoittaa sen pääsignaalin tuloliitän-tään syötetyn signaalin sen paikallisvärähtelysignaalin tuloliitäntään syötetyn signaaliin, ja tuottaa lähtöön sekoitetut signaalit alipäästösuodattimelle 242. Sekoittajan 241 tuottamat sekoitetut signaalit sisältävät vaihemoduloidun sig-5 naalin, jonka taajuus on 2f1 (= f1 + f1), tasajännitteen vaihemoduloidun signaalin, jonka taajuus on (= f1 -f1) eli edellä mainittu äänitaajuinen signaali, joka tuotetaan signaaligeneraattorilla 270, jne. Alipäästösuodatin 242 päästää läpi edellä mainitun äänitaajuisen signaalin sekoitettujen signaalien mukana, ja tuottaa sen lähtöön äänitaajuisen vahvistimen 243 kautta, joka vahvistaa sig-10 naaleja tasajännitteestä äänitaajuiseen komponenttiin saakka olevilla taajuuk silla, kokoaaltotasasuuntaajalle 244, joka esimerkiksi käsittää neljä tasasuun-tausdiodia, jotka on kytketty siltakytkennän muotoon. Kokoaaltotasasuuntaaja 244 kokoaaltotasasuuntaa syötetyn äänitaajuisen signaalin ja tuottaa johtaa sen huipun pitopiiriin 245, joka muodostuu esimerkiksi rinnankytketyn konden- 15 saattorin ja resistanssin muodostamasta integroidusta piiristä. Huipun pitopiiri 245 pitää syötetyn äänitaajuisen signaalin huipun ja tuottaa lähtöön signaalin, joka edustaa sen huippua (jota sanotaan jäljempänä huipun pitosignaatiksi), analogia/digitaali-muuntimelle 246. Sen jälkeen analogia/digitaali-muunnin 246 muuntaa analogisen huipun pitosignaalin digitaaliseksi signaaliksi ja syöttää . 20 muunnetun digitaalisen signaalin keskusyksikölle (joka jatkossa merkitään • * !CPU) 251 MPU:n 250 rajapinnan 254 kautta.
« · a i · » · « « · ·
Kuvio 4 esittää sekoittajaan 241 kulloinkin syötetyn signaalin ja äänitaajuisen » signaalin lähtöjännitteen välisen vaihe-eron yhteydet, jolloin äänitaajuinen • · 25 signaali syötetään alipäästösuodattimesta 242 sellaisissa oloissa, että sekoit- t · · tajan 241 ja alipäästösuodattimen 242 muodostaman vaiheilmaisimen lähtöjän-.··*. nite on nolla Volttia kun sekoittajaan 241 syötettyjen vastaavien signaalien t» · .···. välinen vaihe-ero on nolla radiaania.
4 ··· • 4 4 4 4 ♦ · 30 Kuten kuviosta 4 käy ilmi, sekoittajan 241 ja alipäästösuodattimen 242 muo- • # ’ i' dostaman vaiheilmaisimen lähtöjännite vaihtelee riippuen kulloinkin sekoitta- «» · ·;; jaan 241 syötettyjen signaalien vaihe-erosta riippuen. Jos esimerkiksi suunta- *·· · ‘ kytkimellä 220 ilmaistu etenevä signaali on vaihemoduloitu siniaaltoisella ääni- 9 107410 taajuisella signaalilla S1, joka tuotetaan signaaligeneraattorilta 270 niin, että edellä mainittu vaihe-ero on vaiheiden alueella -ττ/2...+π/2, vaiheilmaisimesta syötetty äänitaajuinen signaali muodostuu siniaaltosignaaliksi S2. Kertojan sisältävän sekoittajan 241 lähtöön tuottamien kulloistenkin taajuuskomponent-5 tien tasot ovat verrannollisia sekoittajaan 241 kulloinkin syötettyjen signaalien tuloon, ja suuntakytkimelle 220 syötetyn lähetyssignaalin taso on vakio. Kun kytkin SW11 käännetään a-puolelle, alipäästösuodattimelta 242 tuotettu ääni-taajuisen signaalin S2 taso on tämän johdosta verrannollinen suuntakytkimen 230 ilmaiseman etenevän signaalin tasoon. Toisaalta alipäästösuodattimen 10 242 tuottaman äänitaajuisen signaalin S2 taso on verrannollinen suuntakytki men 230 ilmaiseman heijastuneen signaalin tasoon.
Kun sekoittajaan 241 kulloinkin syötettyjen signaalien vaihe-eroa muutetaan, kuten on esitetty kuviossa 5, tilasta, joka on esitetty kuviossa 4, ja kun suunta-15 kytkimen 220 ilmaisema etenevä signaali vaihemoduloidaan signaaligeneraattorilla 270 tuotetulla siniaaltoisella äänitaajuisella signaalilla S1a niin että edellä mainittu vaihe-ero on alueella -3π/4...+ττ/8, edellä mainitun vaiheilmaisimen tuottamasta äänitaajuisesta signaalista tulee signaali S2a, kuten kuviossa 5 on esitetty, joka ei ole siniaaltosignaali. Tämä vuoksi esillä olevassa edullisessa , 20 suoritusmuodossa alipäästösuodattimen 242 tuottamaa äänitaajuista signaalia » · *; *; ’ vahvistetaan vahvistimella 243, ja kokoaaltotasasuunnataan kokoaaltotasa- * · ‘ ; * suuntaajalla 244 äänitaajuisen signaalin absoluuttisen arvon signaalin S3a • 4 0 t · · “j saamiseksi, ja sitten signaalin S3a huippu talletetaan huipun pitopiirillä 245 edellä mainitun huipun pitosignaalin aikaansaamiseksi. Kun kytkin SW11 kytke- • · ..... 25 tään a-puolelle, huipun pitosignaalin huippu on verrannollinen suuntakytkimel- • · · lä 230 ilmaistun etenevän signaalin tasoon. Toisaalta, kun kytkin SW11 kytke- ,··., tään b-puolelle, huipun pitosignaalin huippu on verrannollinen suuntakytkimel- • · .*··. lä 230 ilmaistun heijastuneen signaalin tasoon.
• » • · 30 Koska edellä selitetyllä tavalla kuvion 1 VSWR mittausyksikössä käytetään • · « · ': * sekä vaihemodulaattoria 240 että edellä mainittua vaiheilmaisinta ja siinä on "' järjestetty absoluuttiarvopiirin kokoaaltotasasuuntaaja 244 ja huipun pitopiiri • « · • * ' · > ‘ 245 edellä mainitun vaiheilmaisimen seuraavaan asteeseen, etenevän signaa- 10 107410
Iin ja heijastuneen signaalin tasot voidaan oikein mitata myös, vaikka kulloinkin sekoittajaan 241 syötetyt signaalit saavat minkä tahansa arvon.
Edelleen alla selitetään sellaista tapausta, että jollakin muulla taajuudella kuin 5 f1 olevalla taajuudella fit (f1) oleva häiriösignaali syötetään ulkoisesta laitteesta antenniin 203. Tässä tapauksessa edellä mainittu häiriösignaali ja heijastunut signaali taajuudella f1 ilmaistaan suuntakytkimen 230 kytkentälinjalla 233, ja ilmaistut signaalit syötetään kytkimen SW11 b-puolen kautta sekoittajaan 241. Toisaalta suuntakytkimellä 220 ilmaistun, taajuudella f1 olevan etenevän 10 signaalin vaihemoduloitu signaali syötetään sekoittajalle. Tämän vuoksi sekoittajalta 241 tuotetut sekoitetut signaalit sisältävät vaihemoduloidun signaalin taajuudella 2f1 (=f1 +f1), tasajännitekomponentin vaihemoduloidun signaalin jonka taajuus on (= f1 - f1) eli edellä mainittu äänitaajuinen signaali, joka tuotetaan signaaligeneraattorilla 270, vaihemoduloidun signaalin taajuudella (fit + 15 f1), ja vaihemoduloidun signaalin taajuudella (fit - f1), jne. Alipäästösuodatin 242 päästää kuitenkin läpi vain edellä mainitun äänitaajuisen signaalin sekoitettujen signaalien mukana. Koska häiriösignaaliin liittyvä vaihemoduloitu signaali alipäästäsuodattimen 242 avulla estetään kulkemasta alipäästösuodat-timen 242 läpi, esillä olevan edullisen suoritusmuodon VSVVR-mittausyksikkö . 20 202 voi oikealla tavalla mitata suuntakytkimestä 230 antenniin sijaitsevan siir- : tolinjan VSWR:n lähetyssignaalin osalta, vastaanottamatta mitään vaikutusta ; häiriösignaalista, vaikka häiriösignaalia suhteellisen suurella tasolla syötettäi- ·:· siin ulkoisesta laitteesta antenniin 203.
• · · · • · : 25 VSWR-mittausyksikön 202 MPU 250 käsittää CPU:n 251 VSVVR-mittauspro- sessin suorittamiseksi, lukumuistin (joka alla merkitään ROM) 252 edellä mai- ♦ ♦ · nitun VSWR-mittausprosessin ohjausohjelman ja edellä mainitun ohjausohjel-man suorittamiseksi vaaditun datan tallettamiseksi, sekä hajasaantimuisti (joka alla merkitään RAM) 253, jota käytetään työtilana rajapintojen 254 ja 256 kaut-: ]": 30 ta syötetyn datan tallettamiseksi. MPU 250 käsittää lisäksi rajapinnat 254 - 257, ja CPU 251, ROM 252, RAM 253 ja rajapinnat 254 - 257 on kytketty väy- • · · · .· ··. Iän 259 välityksellä. Edelleen rajapinta 255 on kytketty kytkimen SW11 ohjaus- · · 11 107410 liitäntään, rajapinta 256 on kytketty käynnistyskytkimen SW12 kautta maahan, ja rajapinta 257 on kytketty näyttöyksikköön 260.
Kun CPU 251 suorittaa edellä mainittua VSVVR-mittausprosessia, CPU 251 5 ohjaa kytkintä SW11 rajapinnan 255 kautta niin että se valinnan mukaan kytkeytyy a-puolelle tai b-puolelle, ja se tuottaa myös VSVVR-mittausprosessin laskettujen tulosten dataa näyttöyksikölle 260 siinä näyttämistä varten.
Kuvio 6 on vuokaavio, joka esittää VSWR-mittausprosessin pääohjelman, joka 10 suoritetaan esillä olevan edullisen suoritusmuodon VSWR-mittausyksikön 202 MPU.IIa 250, ja pääohjelma sisältää prosessin VSVVR-mittausyksikön 202 lähettimestä 201 suuntakytkimien 220 ja 230 kautta antennille 203 lähetetyn lähetyssignaalin etenevän signaalin tason mittaamiseksi, sekä antennista heijastuneen signaalin tason mittaamiseksi, ja sen jälkeen VSWR:n laskemi-15 seksi mitattujen tasojen perusteella.
Kuviossa 6 esitetyn VSWR-mittausprosessin pääohjelma käynnistyy, kuten kuviossa 6 esitetään, kun MPU:n 250 virtakatkaisija (ei esitetty) kytketään päälle, ja ensiksi vaiheessa S101 tutkitaan onko käynnistyskytkin SW12 kään-. 20 netty päälle. Ohjelman eteneminen pysähtyy varallaolollaan, kunnes kytkin
« > I
SW12 on kytketty päälle. Kun kytkin SW12 on kytketty päälle (ON vaiheessa •« · ; S101), ohjelma etenee vaiheeseen S102. Kun kytkin S11 vaiheessa S102 on kytketty a-puolelle, etenevän signaalin vaikuttava teho lasketaan vaiheessa *:·*: S103 analogia/digitaali-muuntimelta 246 rajapinnan 254 kautta syötetyn hui- : j 25 pun pitosignaalin tason perusteella. Sen jälkeen kytkin SW11 kytketään b-puo lelle vaiheessa S104, ja sitten vaiheessa S105 lasketaan heijastuneen signaa- « · ·
Iin vaikuttava teho, analogia/digitaali-muuntimelta 246 rajapinnan 254 kautta ··« syötetyn huipun pitosignaalin tason perusteella. Lisäksi vaiheessa S106 laske-taan VSWR laskettujen etenevän signaalin ja heijastuneen signaalin vaikutta-30 vien tehojen perusteella, ja sitten vaiheessa S107 näytetään lasketut vaikutta-vat tehot ja laskettu VSWR näyttöyksiköllä 260. Lopuksi tutkitaan, vaiheessa « •« · · .··. S108, onko laskettu VSWR suurempi kuin ennalta määrätty kynnysarvo Ts, kuten Ts = 1,3. Jos laskettu VSWR on suurempi kuin kynnysarvo Ts (ON vai- 12 107410 heessa 108), näyttöyksiköllä 260 näytetään vaiheessa S109 antennin valvontatieto "Antennijärjestelmä on epänormaalissa tilassa!", ja sitten ohjelman vuossa palataan takaisin vaiheeseen S101. Jos toisaalta laskettu VSWR on yhtä suuri tai pienempi kuin kynnysarvo Ts (El vaiheessa 108), ohjelman vuos-5 sa palataan välittömästi takaisin vaiheeseen S101.
Etenevän signaalin ja heijastuneen signaalin vaikuttavat tehot, ja VSWR muunnetaan kulloinkin suuntakytkimen 230 lähtöliitännässä 230b oleviksi vastaaviksi arvoiksi, tavalla joka on samanlainen kuin ällän ammattilaisten tuntema, ja 10 sitten muunnetut arvot näytetään näyttöyksiköllä 260.
Jos ei ole järjestetty suuntakytkintä 220, suuntakytkimen 230 lähtöliitännästä 232a tuotettu etenevä signaali voidaan syöttää vaihemodulaattoriin 240. Lisäksi etenevän signaalin taso voidaan mitata ilmaisemalla suuntakytkimen 220 tai 15 230 ilmaisema etenevä signaali diodin käsittävää ilmaisinta käyttämällä ja muuntamalla ilmaistu etenevä signaali digitaaliseksi signaaliksi käyttämällä analogia/digitaali-muunninta muunnetun digitaalisen signaalin syöttämiseksi MPU:lle 250.
20 Kuviossa 2 esitetään esillä olevan keksinnön ensimmäisen edullisen suoritus-muodon mukainen VSWR-mittausyksikkö 202a ja lähetinyhdistäjä 204. Kuvios-sa 2 olevat osastot on varustettu samoin viitenumeroin kuin kuviossa 1 olevat osastot. Lisäksi suuntakytkimien 220, 223, 226 ja 230 symboleja on yksinker-taistettu, ja suuntakytkimiin 220, 223, 226 ja 230 kytketyt pääteresistanssit on
Ml ; 25 jätetty pois kuviosta 16.
• · ·
Ensimmäisen edullisen suoritusmuodon VSVVR-mittausyksikölle 202a on tun- • · · ···* nusomaista, että siihen on kytketty kolme kanavatyyppistä lähetinyhdistäjää 204, ja lähettimien 201a, 201b ja 201c kulloinkin tuottaman lähetyssignaalin :...: 30 osalta VSWR:t mitataan käyttäen kuvion 1 mukaisessa suoritusmuodossa ·:. selitetyn VSWR:n mittausperiaatetta. Ensimmäisen edullisen suoritusmuodon :'": ja kuviossa 1 näytetyn yksikön välisiä eroja selitetään pääosiltaan alla.
Iti 13 107410 UHF-kaistan toisistaan poikkeavilla taajuuksilla f1, f2 ja f3 (f1 f2 f3) olevat, lähettimien 201a, 201b ja 201c kulloinkin ennalta määrätyllä tasolla tuottamat lähetyssignaalit syötetään VSWR-mittausyksikköön 202a järjestettyjen suunta-kytkimien 2,20, 223 ja 226 vastaavien päästölinjojen 221, 224 ja 227 kautta 5 lähetinyhdistäjään 204. Vastaavien suuntakytkimien 220, 223 ja 226 rakenne on samantapainen kuin kahdeksannen edullisen suoritusmuodon suuntakytki-mellä 220. Suuntakytkin 223 käsittää nimittäin päästölinjan ja kytkentälinjan etenevän signaalin ilmaisemiseksi, jolloin päästölinjan 224 kummassakin päässä on tuloliitäntä 223a ja lähtöliitäntä 223b, ja kytkentälinjalla 222 on lähtöliitän-10 tä 225a. Edelleen suuntakytkin 226 käsittää päästölinjan 227 ja kytkentälinjan 228 etenevän signaalin ilmaisemiseksi, jolloin päästölinjan 227 kummassakin päässä on tuloliitäntä 226a ja lähtöliitäntä 226b, ja kytkentälinjalla 228 on lähtöliitäntä 228a._Suuntakytkimien 220, 223 ja 226 kytkentälinjojen 222, 225 ja 228 lähtöliitäntöjen 222a, 225a ja 228a kulloinkin tuottamat etenevät signaalit joh-15 detaan ulos MPU.n 250a CPU:n 251 valinnan mukaan kytkettävän kytkimen SW13 a-puolen, b-puolen ja c-puolen kautta vaihemodulaattorille 240. Kytkimen SW13 ohjausliitäntä on kytketty MPU-yksikköön 250a järjestettyyn rajapintaan 255.
•.:· 20 Lähetinyhdistäjä 204 on taajuusmultiplekseri taajuuksilla f1, f2 ja f3 kulloinkin olevien lähetyssignaalin taajuuden suhteen kanavoimiseksi kanavoidun sig- t :. ·. ·* naalin tuottamiseksi lähtöön, ja se käsittää erottimen 211a taajuudella f1 ole- van lähetyssignaalin päästämiseksi läpi lähettimeltä 201a antenniin 203 ole-vassa suunnassa, kaistanpäästösuodattimen 212a taajuudella ft olevan lähe- • · · : 25 tyssignaalin pelkästään taajuuskaistakomponentin läpi päästämiseksi, erotti men 211b taajuudella f2 olevan lähetyssignaalin päästämiseksi läpi lähettimel- • · · ’ · · ·: tä 201 b antenniin 203 olevassa suunnassa, kaistanpäästösuodattimen 212b ··« * · ·;·* taajuudella f2 olevan lähetyssignaalin pelkästään taajuuskaistakomponentin • · . : *♦· läpi päästämiseksi, erottimen 211c taajuudella f3 olevan lähetyssignaalin pääs-
(M
:: 30 tämiseksi läpi lähettimeltä 201 c antenniin 203 olevassa suunnassa, ja kaistan- ·:· päästösuodattimen 212c taajuudella f3 olevan lähetyssignaalin pelkästään "': taajuuskaistakomponentin läpi päästämiseksi. Kulloisenkin kaistanpäästösuo dattimen 212a, 212b ja 212c lähtöliitännät on sähköisesti kytketty toisiinsa ja 14 107410 ne on lisäksi sähköisesti kytketty suuntakytkimen 230 tuloliitäntään 230a. Suuntakytkimen 220 tuottama lähetyssignaali syötetään erottimen 211a ja kaistanpäästösuodattimen 212a kautta suuntakytkimelle 230, suuntakytkimen 223 tuottama lähetyssignaali syötetään erottimen 211 b ja kaistanpäästösuo-5 dattimen 212b kautta suuntakytkimelle 230, ja suuntakytkimen 226 tuottama lähetyssignaali syötetään erottimen 211c ja kaistanpäästösuodattimen 212c kautta suuntakytkimelle 230.
Lähetinyhdistäjän 204 tuottama, kulloisenkin taajuudella f1, f2 tai f3 olevan 10 lähetyssignaalin muodostama kanavoitu signaali johdetaan suuntakytkimen 230 päästölinjan 231 ja lähetyksen ainoastaan edellä mainitun taajuudet f1, f2 ja f3 sisältävän taajuuskaistan komponentit läpi päästävän kaistanpäästösuodattimen 205 kautta antenniin 203 lähetettäväksi avaruuteen antennista 203. Suuntakytkimessä 230 kanavoidun signaalin etenevä signaali ilmaistaan kyt-15 kentälinjalla 232, ja sen ilmaistu etenevä signaali tuotetaan lähtönä lähtöliitän-nästä 232a kytkimen SW11 a-puolen kautta sekoittajalle 241. Lisäksi kanavoidun signaalin heijastunut signaali, joka johtuu suuntakytkimen 230 lähtöliitän-nästä 230b siirtolinjan läpi antennia 203 kohti katsotun impedanssin ja suunta-kytkimen 230 lähtöimpedanssin välisestä epäsovituksesta, ilmaistaan kytken-20 tälinjalla 233, ja sitten sen ilmaistu heijastunut signaali syötetään pääsignaali-na kytkimen SW11 b-puolen kautta sekoittajalle 241.
• · • · ·
Kun edellä selitetyllä tavalla rakentuvassa VSWR-VSWR-mittausyksikössä 202a esimerkiksi kytkin SW13 kytketään a-puolelle ja kytkin SW11 kytketään • · · ; 25 a-puolelle, kanavoidun signaalin etenevä signaali syötetään sekoittajalle 241, ja myös suuntakytkimen 220 ilmaisema taajuudella f1 olevan lähetyssignaalin »· · etenevän signaalin vaihemoduloitu signaali syötetään sekoittajalle 241. Tämän • · vuoksi sekoittajan 241 tuottamat sekoitetut signaalit sisältävät vaihemoduloi- • · : *♦· dun signaalin, jonka taajuus on 2f1 (= f1 + f1), tasajännitekomponentin vaihe- 30 moduloidun signaalin (= f1 - f 1) eli edellä mainittu äänitaajuinen signaali, joka ·:· tuotetaan signaaligeneraattorilla 270, taajuudella (f1 + f2) olevan vaihemodu-
t · · I
loidun signaalin, taajuudella (f1 olevan vaihemoduloidun signaalin, taajuudella (f1 + f3) olevan vaihemoduloidun signaalin, taajuudella (f1 -f3) olevan vaihe- 15 107410 moduloidun signaalin, jne. Alipäästösuodatin 242 päästää läpi vain edellä mainitun äänitaajuisen signaalin taajuudella f1 olevan etenevän signaalin tasoon verrannollisesti sekoitettujen signaalien mukana. Tämän vuoksi voidaan oikealla tavalla mitata taajuudella f1 olevan lähetyssignaalin etenevän 5 signaalin taso vastaanottamatta mitään taajuuksilla f 2 tai f 3 olevien etenevien signaalien vaikutusta, paitsi taajuudella f1 olevan, kytkimellä SW13 valitun etenevän signaalin. Kun lisäksi kytkin SW11 kytketään b-puolelle, voidaan oikealla tavalla samaten mitata lähetyssignaalin taajuudella f1 olevan heijastuneen signaalin taso vastaanottamatta mitään taajuuksilla f2 tai f3 olevien hei-10 jastuneiden signaalien vaikutusta, paitsi taajuudella f1 olevan, kytkimellä SW13 valitun heijastuvan signaalin. Lisäksi muilla taajuuksilla f2 ja f3 olevien etenevien signaalien ja heijastuneiden signaalien tasot voidaan oikealla tavalla mitata kytkemällä peräkkän kytkin SW13 b-puolelle tai c-puolelle.
15 Lisäksi, vaikka häiriösignaalia suhteellisen suurella tasolla syötettäisiin ulkoisesta laitteesta antenniin 203, esillä olevan edullisen suoritusmuodon VSWR-mittausyksikkö 202a voi oikealla tavalla mitata kulloisenkin lähetyssignaalin VSWR:t vastaanottamatta mitään vaikutusta häiriösignaalista, samalla tavalla kuin kuvion 1 suoritusmuodossa.
Λ: 20 :: Esillä olevan edullisen suoritusmuodon MPU 250a suorittaa VSVVR-mittaus- :. ·.: prosessin, jota selitetään alla.
* · » • · · ·
Kuvio 7 on vuokaavio, joka esittää VSWR-mittausprosessin pääohjelman, ««· : 25 yhdeksännen edullisen suoritusmuodon VSWR-mittausyksikön 202a MPU:lla 250a, ja pääohjelma on prosessi VSWR-mittausyksikön 202a lähettimistä « ♦* *;··* 201a, 201b ja 201c vastaavien suuntakytkimien 220, 223 ja 226, lähetinyhdistä- * · · ·;♦* jän 204, yksikön 202a suuntakytkimen 230 ja lähetyksen kaistanpäästösuodatti- : *·· men 205 kautta antennille 203 lähetettyjen lähetyssignaalien etenevien sig- :...: 30 naalien tasojen mittaamiseksi, sekä antennista heijastuneiden vastaavien •: · signaalien tasojen mittaamiseksi, ja sen jälkeen VSWR:n laskemiseksi kulloi- : ['': sellekin lähetyssignaalille sen etenevän signaalin ja heijastuneen signaalin tasojen perusteella.
16 107410
Kuviossa 7 esitetyn VSWR-mittausprosessin pääohjelma käynnistyy, kuten kuviossa 7 esitetään, kun MPU:n 250a virtakatkaisija (ei esitetty) kytketään päälle, ja ensiksi vaiheessa S111 tutkitaan onko käynnistyskytkin SW12 käännetty päälle. Ohjelman eteneminen pysähtyy varallaoloillaan vaiheessa S111, 5 kunnes kytkin SW12 on kytketty päälle. Kun kytkin SW12 on kytketty päälle (ON vaiheessa S111), ohjelma etenee vaiheeseen S112. Kun kytkin S13 vaiheessa S112 on kytketty a-puolelle, suoritetaan VSWR-mittausprosessin kuviossa 8 esitetty aliohjelma vaiheessa S113 taajuudella f1 olevan lähetyssig-naalin osalta. Sen jälkeen, kun kytkin SW13 on kytketty b-puolelle vaiheessa 10 S114, suoritetaan kuviossa 8 esitetyn VSWR-mittausprosessin aliohjelma taajuudella f2 olevan lähetyssignaalin osalta vaiheessa S115. Kun lisäksi kytkine SW13 on kytketty c-puolelle vaiheessa S116, suoritetaan kuviossa 8 esitetyn VSWR-mittausprosessin aliohjelma taajuudella f3 olevan lähetyssignaalin osalta vaiheessa S117, ja sitten ohjelman vuossa palataan takaisin 15 vaiheeseen S111.
Kuvio 8 on vuokaavio, jossa esitetään VSWR-mittausprosessin aliohjelma (vaiheet S113, S115 ja S117). Vaiheiden S122 - S129 prosessit suoritetaan samalla tavalla kuin kuviossa 6 esitettyjen vaiheiden S102 - S109 vastaavat 20 prosessit.
Kuviossa 3 esitetään esillä olevan keksinnön mukaisen kymmenenen edullisen ..ii* suoritusmuodon VSWR-mittausyksikkö 202b ja lähetinyhdistäjä 204. Kuviossa 3 olevat osastot on varustettu samoin viitenumeroin kuin kuviossa 2 olevat *«· *·* ; 25 osastot.
*·♦·/ Toisen edullisen suoritusmuodon VSWR-mittausyksikölle 202a on tunnus- • · ·;·* omaista, ettei kulloisenkin lähetyssignaalin eteneviä signaaleja ilmaista ensim- • · : ’·· mäisen edullisen suoritusmuodon suuntakytkimella 230, ja että kulloisenkin • · · :: 30 etenevän signaalin tasot mitataan suuntakytkimillä 220, 223 ja 226 ilmaisujen ··· lähetyssingaalien perusteella. Alla selitetään esillä olevan edullisen suoritus- muodon ja ensimmäisen edullisen suoritusmuodon eroja.
17 107410
Kuvioon 3 viitaten, ja kuten on ilmeistä verrattaessa toista suoritusmuotoa ja kuviossa 2 esitettyä ensimmäistä edullista suoritusmuotoa, ei välttämättä tarvitse järjestää kytkentälinjaa 232 etenevän signaalin ilmaisemiseksi suuntakytki-messä 230 eikä kytkintä SW11, jolloin kytkimen SW13 yhteisestä liitännästä 5 tuotettu etenevä signaali ilmaistaan diodi-ilmaisimella 247, ja ilmaistu etenevä signaali syötetään analogia/digitaali-muuntimen 248 ja rajapinnan 258 kautta väylälle 259, joka on järjestetty MPU-yksikköön 250b. Ensimmäisen edullisen suoritusmuodon MPU:n 250a lisäksi MPU 250b käsittää rajapinnan 258 ja MPU 250b suorittaa kuviossa 21 esitetyn pääohjelman ja kuviossa 22 esitetyn 10 aliohjelman samalla tavalla, lukuunottamatta vaiheen S123 prosessia kulloisenkin lähetyssignaalin etenevien signaalien tason laskemiseksi sen signaalin perusteella, joka syötetään ilmaisimelta 247 analogia/digitaali-muuntimen 248 ja rajapinnan 258 kautta CPU:Ile 251.
15 Toisen edullisen suoritusmuodon VSWR-mittausyksiköllä 202b on edellä mainitut edut, samalla tavalla kuin ensimmäisen edullisen suoritusmuodon VSWR-mittausyksiköllä 202a.
Toisen suoritusmuodon kuvion 6 vaiheessa S108, ja ensimmäisen edullisen ·.·.·* 20 suoritusmuodon kuvion 8 vaiheessa S128, ilmaistaan antennijärjestelmän : epänormaali tila tutkimalla laskettua VSVVR-arvoa, mutta esillä oleva keksintö ;.:V ei rajoitu tähän. Antennijärjestelmän epänormaali tila voidaan ilmaista tutkimal- la heijastuneen aallon tasoa.
• · ·*· : 25 Ensimmäisessä ja toisessa edullisessa suoritusmuodossa käytetään vaihemo- dulaattoria 240, mutta esillä oleva keksintö ei rajoitu tähän. Voidaan käyttää • 4 · • · kulmamodulaattoria, kuten taajuusmodulaattoria.
• · • 00 0 • · • · • · · « I « 4 4 t

Claims (4)

18 107410
1. Heijastuneen signaalin mittauslaite, joka käsittää siirtolinjan, jonka yksi pää on kytketty kuormaan (203), jolloin laite mittaa kuormasta siirtolinjaan takaisin 5 tulevan heijastuneen signaalin tason, kun ennalta määrätyllä tasolla oleva suurtaajuinen signaali syötetään siirtolinjan toiseen päähän, jolloin laite käsittää: joukon ensimmäisiä kytkentävälineitä (220, 223, 226), jotka on muodostettu suuntakytkimillä; 10 toiset kytkentävälineet (230; 233), jotka on järjestetty siirtolinjalle ilmaisemaan heijastuneen signaalin; laskentavälineet (250); taajuuskanavointivälineet (204) useiden suurtaajuisten signaalien kanavointia varten, joilla signaaleilla on toisistaan poikkeavat taajuudet, ja syöttämään 15 kanavoitu signaali, joka käsittää useita suurtaajuussignaaleja, siirtolinjan läpi kuormaan (203); ja kytkinvälineet (SW13); tunnettu: useiden ensimmäisten kytkentävälineiden (220, 223, 226) järjestämisestä ennen kanavointivälineitä (204) ilmaisemaan vastaavat etenevät suurtaajuus-20 signaalit kun vastaavat suurtaajuussignaalit syötetään, missä kytkinväline • « · (SW13) valitsee yhden ensimmäisten kytkentävälineiden (220, 223, 226) ilmai-semista etenevistä suurtaajuussignaaleista ja tuottaa lähtöön valitun etenevän ···:' suurtaajuussignaalin; [ * modulointivälineistä (240) kytkinvälineen (SW13) lähtöön tuotetun valitun ♦ · · *·* * 25 etenevän suurtaajuussignaalin kulmamoduloimiseksi sellaisen signaalin perus teella, jolla on ennalta määrätty taso ja modulaatiosignaalin tuottamiseksi • · *···’ lähtöön; ♦ · · » ♦ · *:*’ sekoitusvälineistä (241) toisten kytkentävälineiden (233) ilmaisema heijastu- • · : *·· neen signaalin sekoittamiseksi modulointivälineistä (240) lähtöön tuotetun
4 I < :: 30 modulaatiosignaalin kanssa ja sekoitettujen signaalien tuottamiseksi lähtöön; ;:· alipäästösuodatusvälineistä (242) suodattamaan signaalin sekoitusvälineistä (241) lähtöön tuotetuista sekoitetuista signaaleista; 19 107410 tasasuuntausvälineistä (244) alipäästösuodatusvälineiden (242) suodattaman signaalin tasasuuntaamiseksi ja tuottamaan lähtöön ensimmäisen signaalin esittämään suodatetun signaalin absoluuttista arvoa; integrointivälineistä<245) tasasuuntausvälineistä (244) lähtöön tuotetun 5 ensimmäisen signaalin integroimiseksi ja tuottamaan lähtöön toisen signaalin esittämään ensimmäisen signaalin huippuarvoa, missä laskentavälineet (250a, 250b) vastaavasti laskevat heijastuneiden signaalien tasot siirtolinjalla suurtaajuussignaalien osalta perustuen toiseen signaaliin, joka on tuotettu lähtöön integrointivälineistä, ohjaamalla kytkinvälinettä 10 (SW13) valitsemaan peräkkäisesti vastaavat etenevät suurtaajuussignaalit.
2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen laite, tunnettu siitä, että toiset kytkentävälineet (230; 232) lisäksi ilmaisevat kanavoidun etenevän signaalin; 15 sekoitusvälineet (241) vastaavasti sekoittavat kanavoidun etenevän signaalin, joka on tuotettu lähtöön toisten kytkentävälineiden (232) avulla ja heijastuneen signaalin, joka on ilmaistu toisten kytkentävälineiden (233) avulla, modulaatio-signaalin kanssa, joka on tuotettu lähtöön modulointivälineistä (240), ja tuottavat lähtöön vastaavat sekoitetut signaalit; ·.:.: 20 alipäästösuodatusvälineet (242) vastaavasti suodattavat vastaavat signaalit • · · :: vastaavista sekoitetuista signaaleista, jotka on tuotettu lähtöön sekoitusväli- * neistä (241); ·>·:' tasasuuntausvälineet (244) vastaavasti tasasuuntaavat vastaavat signaalit, ^ * jotka on suodatettu alipäästösuodatusvälineiden (242) avulla ja tuottavat läh- • · « *·* * 25 töön vastaavat ensimmäiset signaalit edustamaan suodatettujen vastaavien signaalien absoluuttisia arvoja; • · integrointivälineet (245) vastaavasti integroivat vastaavat ensimmäiset signaa- • » ·;·* lit, jotka on tuotettu lähtöön tasasuuntausvälineistä (244) ja tuottavat lähtöön ·· > : *·· vastaavat toiset signaalit esittämään vastaavien ensimmäisten signaalien ««♦ 30 huippuarvot; "'l· laskentavälineet (250a) käsittävät: 20 107410 välineet vastaavasti laskemaan kanavoidun etenevän signaalin tason ja heijastuneen signaalin tason perustuen vastaaviin toisiin signaaleihin, jotka on tuotettu lähtöön integrointivälineistä; ja välineet vastaavasti laskemaan seisovan aallon suhteet siirtolinjalla suurtaa-5 juussignaalien osalta perustuen kanavoidun etenevän signaalin laskettuun tasoon ja heijastavan signaalin laskettuun tasoon, ohjaamalla kytkinvälineitä peräkkäisesti valitsemaan vastaavat etenevät suurtaajuussignaalit.
3. Patenttivaatimuksen 1 tai 2 mukainen laite, tunnettu siitä, että modulointivä-10 lineinä (240) on vaihemodulaattori.
4. Jonkin patenttivaatimuksen 1-3 mukainen laite, tunnettu siitä, että toiset kytkentävälineet (230) on muodostettu yhden tai kahden suuntakytkimen (232, 233) avulla. 15 • » · • «« * * · • ·« • ♦ * • · · • I f * · · • · · · • · • * · • · · • · · • · # • · • · • · · • · · * · • · · « • · • · • · * * « « · • · i • · · 21 107410
FI914606A 1990-10-01 1991-10-01 Antennin valvontalaite, johon kuuluu seisovanaallon suhdetta mittaava yksikkö FI107410B (fi)

Applications Claiming Priority (6)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP26423690 1990-10-01
JP26423690 1990-10-01
JP7763291 1991-04-10
JP7763291A JP2697342B2 (ja) 1991-04-10 1991-04-10 電圧定在波比測定装置
JP20788291 1991-08-20
JP3207882A JPH04357471A (ja) 1990-10-01 1991-08-20 アンテナ監視装置

Publications (3)

Publication Number Publication Date
FI914606A0 FI914606A0 (fi) 1991-10-01
FI914606A FI914606A (fi) 1992-04-02
FI107410B true FI107410B (fi) 2001-07-31

Family

ID=27302476

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FI914606A FI107410B (fi) 1990-10-01 1991-10-01 Antennin valvontalaite, johon kuuluu seisovanaallon suhdetta mittaava yksikkö

Country Status (6)

Country Link
US (1) US5408690A (fi)
EP (1) EP0479168B1 (fi)
CA (1) CA2052527C (fi)
DE (2) DE69124762T2 (fi)
DK (1) DK0479168T3 (fi)
FI (1) FI107410B (fi)

Families Citing this family (52)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SE506487C2 (sv) * 1994-02-23 1997-12-22 Allgon Ab System med provsändare och sensorer för övervakning av en mottagarantenn
US6466131B1 (en) * 1996-07-30 2002-10-15 Micron Technology, Inc. Radio frequency data communications device with adjustable receiver sensitivity and method
JP3920420B2 (ja) 1996-10-08 2007-05-30 富士通株式会社 Eh整合器、マイクロ波自動整合方法、半導体製造装置
FI108892B (fi) * 1996-11-21 2002-04-15 Adc Telecommunications Inc Järjestely antennin kunnon mittaamiseksi radiopuhelinjärjestelmässä
KR100202501B1 (ko) * 1996-12-30 1999-06-15 서평원 이동통신시스템 기지국의 송신전력/송수신정재파비 측정회로
KR100218152B1 (ko) * 1997-02-06 1999-09-01 서평원 기지국 안테나의 전압정재파비 측정장치 및 그 방법
US5884149A (en) * 1997-02-13 1999-03-16 Nokia Mobile Phones Limited Mobile station having dual band RF detector and gain control
DE19705735A1 (de) * 1997-02-14 1998-08-20 Nokia Mobile Phones Ltd Verfahren und Vorrichtung zur Inspektion wenigstens eines Antennenzweigs, insbesondere in einem Fahrzeug
KR100267846B1 (ko) * 1997-03-31 2000-10-16 윤종용 이동통신시스템의정재파비측정방법
JP3092548B2 (ja) * 1997-06-30 2000-09-25 日本電気株式会社 空中線異常検出方式
US5949380A (en) * 1997-09-10 1999-09-07 Bird Electronic Corporation Antenna tester
JP3125744B2 (ja) * 1998-04-23 2001-01-22 日本電気株式会社 移動体衛星通信端末装置
DK199801471A (da) * 1998-11-13 2000-05-14 Polar Lab V Hans Erik Iversen Metode og apparat til præcis måling af returtab over et stort dynamikområde
GB2346292B (en) * 1999-01-30 2003-06-11 Motorola Ltd Voltage standing-wave ratio measurement apparatus and use in a cellular communications system
US6741640B1 (en) 2000-03-07 2004-05-25 Samsung Electronics Co., Ltd. System and method for measuring the return loss of an antenna
US6806812B1 (en) * 2000-04-26 2004-10-19 Micron Technology, Inc. Automated antenna trim for transmitting and receiving semiconductor devices
US6310579B1 (en) * 2000-05-12 2001-10-30 Radio Frequency Systems, Inc. Method and apparatus for calibrating antenna apparatus and testing an antenna connected thereto
GB2374251A (en) * 2001-04-04 2002-10-09 Secr Defence Base station transmitter
US7113879B2 (en) * 2003-10-31 2006-09-26 Agilent Technologies, Inc. Using vector network analyzer for aligning of time domain data
US7869528B2 (en) * 2003-10-31 2011-01-11 Northrop Grumman Systems Corporation Multi-carrier transceiver assembly
CN101019032A (zh) * 2004-09-14 2007-08-15 皇家飞利浦电子股份有限公司 检测负载阻抗的电路
DE102005018090A1 (de) * 2005-04-19 2006-10-26 Rohde & Schwarz Gmbh & Co. Kg Kalibriervorrichtung und Kalibrierverfahren zum Abgleich eines Richtkoppler-Messsystems
US20070216420A1 (en) * 2006-03-08 2007-09-20 Aai Corporation Method and system for eliminating VSWR errors in magnitude measurements
EP1837893A1 (de) * 2006-03-25 2007-09-26 HÜTTINGER Elektronik GmbH + Co. KG Messeeinrichtung eines HF-Plasmasystems
JP4708298B2 (ja) * 2006-10-03 2011-06-22 三菱電機株式会社 送受信回路
CN1925348B (zh) * 2006-10-10 2010-04-21 华为技术有限公司 驻波比检测方法及装置
WO2009003087A2 (en) * 2007-06-26 2008-12-31 Skyworks Solutions, Inc. Error vector magnitude control within a linear transmitter
CN101222739A (zh) * 2007-12-27 2008-07-16 华为技术有限公司 一种驻波检测的方法、装置和基站
US7719384B1 (en) * 2008-09-25 2010-05-18 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Broadband channelized circulator
US9482705B2 (en) 2012-03-19 2016-11-01 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Measurement of voltage standing wave ratio of antenna system
US9560541B2 (en) * 2012-09-25 2017-01-31 Nec Corporation Wireless transmission device, VSWR determination device, and VSWR determination method
US9871544B2 (en) 2013-05-29 2018-01-16 Microsoft Technology Licensing, Llc Specific absorption rate mitigation
US10893488B2 (en) 2013-06-14 2021-01-12 Microsoft Technology Licensing, Llc Radio frequency (RF) power back-off optimization for specific absorption rate (SAR) compliance
US20150118981A1 (en) * 2013-10-30 2015-04-30 Qualcomm Incorporated Internal feedback receiver based vswr measurement
US10044095B2 (en) 2014-01-10 2018-08-07 Microsoft Technology Licensing, Llc Radiating structure with integrated proximity sensing
US9813997B2 (en) 2014-01-10 2017-11-07 Microsoft Technology Licensing, Llc Antenna coupling for sensing and dynamic transmission
WO2015123668A1 (en) 2014-02-14 2015-08-20 University Of Southern California Hybrid-based cancellation in presence of antenna mismatch
US9769769B2 (en) * 2014-06-30 2017-09-19 Microsoft Technology Licensing, Llc Detecting proximity using antenna feedback
US9785174B2 (en) 2014-10-03 2017-10-10 Microsoft Technology Licensing, Llc Predictive transmission power control for back-off
US9871545B2 (en) 2014-12-05 2018-01-16 Microsoft Technology Licensing, Llc Selective specific absorption rate adjustment
US9762416B2 (en) 2015-09-08 2017-09-12 Abtum Inc. Reflection coefficient reader
US10581650B2 (en) 2015-09-08 2020-03-03 Qorvo Us, Inc. Enhancing isolation in radio frequency multiplexers
US9912326B2 (en) 2015-09-08 2018-03-06 Abtum Inc. Method for tuning feed-forward canceller
US9866201B2 (en) 2015-09-08 2018-01-09 Abtum Inc. All-acoustic duplexers using directional couplers
US9755668B2 (en) 2015-09-30 2017-09-05 Abtum Inc. Radio frequency complex reflection coefficient reader
US10038458B2 (en) 2015-10-06 2018-07-31 Abtum Inc. Reflection-based radio-frequency multiplexers
CN108352915B (zh) 2015-10-12 2020-06-30 Qorvo美国公司 基于混合耦合器的射频多路复用器
US10013038B2 (en) 2016-01-05 2018-07-03 Microsoft Technology Licensing, Llc Dynamic antenna power control for multi-context device
CN210201797U (zh) 2016-09-21 2020-03-27 Qorvo美国公司 射频双工器和具有增强隔离的可调谐射频双工器
US10461406B2 (en) 2017-01-23 2019-10-29 Microsoft Technology Licensing, Llc Loop antenna with integrated proximity sensing
US10224974B2 (en) 2017-03-31 2019-03-05 Microsoft Technology Licensing, Llc Proximity-independent SAR mitigation
CN112262417B (zh) * 2018-06-14 2022-09-20 住友电气工业株式会社 无线传感器系统、无线终端设备、通信控制方法和通信控制程序

Family Cites Families (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE1281564B (de) * 1958-10-27 1968-10-31 Siemens Ag Verfahren zur Messung des Reflexionsfaktors eines Messobjekts im Mikrowellengebiet
US3970940A (en) * 1960-01-28 1976-07-20 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Overall equipment condition checking
US4249257A (en) * 1977-09-01 1981-02-03 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Radio frequency signals analyzer
US4165493A (en) * 1978-04-17 1979-08-21 Rockwell International Corporation Protected amplifier apparatus
JPS553569A (en) * 1978-06-24 1980-01-11 Tanpaku Shigen Kaihatsu Totsuk Method and device for lowwtemperature ventilation drying
JPS5588171A (en) * 1978-12-27 1980-07-03 Toshiba Corp Bar-code reader
US4267600A (en) * 1979-12-06 1981-05-12 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Modulation monitoring apparatus
JPS57137866A (en) * 1981-02-20 1982-08-25 Noda Tsushin Kk Measuring device for transmission characteristic
DE3317358A1 (de) * 1982-05-21 1983-11-24 Licentia Patent-Verwaltungs-Gmbh, 6000 Frankfurt Reflektometer
US4729129A (en) * 1986-10-15 1988-03-01 Itt Avionics A Division Of Itt Corporation VSWR protection circuit apparatus
US4758775A (en) * 1987-04-10 1988-07-19 Eip Microwave, Inc. Broad band coupler
US5113525A (en) * 1989-11-06 1992-05-12 Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha Linear-modulation type radio transmitter

Also Published As

Publication number Publication date
CA2052527A1 (en) 1992-04-02
DK0479168T3 (da) 1997-07-28
US5408690A (en) 1995-04-18
DE479168T1 (de) 1992-11-26
FI914606A (fi) 1992-04-02
CA2052527C (en) 1997-09-09
EP0479168A3 (en) 1992-08-19
EP0479168A2 (en) 1992-04-08
EP0479168B1 (en) 1997-02-26
DE69124762T2 (de) 1997-10-09
FI914606A0 (fi) 1991-10-01
DE69124762D1 (de) 1997-04-03

Similar Documents

Publication Publication Date Title
FI107410B (fi) Antennin valvontalaite, johon kuuluu seisovanaallon suhdetta mittaava yksikkö
US6178310B1 (en) Transmitting and receiving antenna voltage standing wave ratios measuring circuit of base station in mobile communication system
US6118409A (en) Method and device for inspecting at least one antenna branch, in particular in a vehicle
KR100378613B1 (ko) 안테나및피더케이블테스팅장치및방법
US20020113601A1 (en) VSWR monitor and alarm
JPH08505495A (ja) バンドパスフィルタを同調させるための装置および方法
EP1076420B1 (en) Transmission power control device and transmissiom power control method
JP3092548B2 (ja) 空中線異常検出方式
JPH0897733A (ja) インピーダンス整合装置
US20020113600A1 (en) VSWR monitor and alarm
EP0374882B1 (en) A hot standby transmitter switching system
JP2697342B2 (ja) 電圧定在波比測定装置
EP0554021B1 (en) Circuits for use in the detection and location of a fault or faults in a device under test
JP3271277B2 (ja) 定在波比測定装置
KR100314212B1 (ko) 이동통신시스템의기지국송신전력측정장치
JPH04357471A (ja) アンテナ監視装置
CN108333585B (zh) 射频探测装置、探测方法和微波炉
US4415852A (en) Single hybrid junction frequency discriminator
US6348801B1 (en) Fault isolation of an antenna path for a radio telephone
JPH0777544A (ja) 超高周波信号のベクトル測定装置
JPS60240219A (ja) 無線送信機の電力制御方法および回路
KR100350450B1 (ko) 송신기의 신호경로에서 장애를 검출하기 위한 장치 및 방법
JPH0573576U (ja) アンテナ監視装置
US4730192A (en) Monitor for an electronic TACAN beacon
FI80817B (fi) Anordning foer kontroll av kondition av basstationens antenn vid celltelefonsystem.