RU108255U1 - Устройство для преобразования частоты квадратурных сигналов - Google Patents

Устройство для преобразования частоты квадратурных сигналов Download PDF

Info

Publication number
RU108255U1
RU108255U1 RU2010147853/07U RU2010147853U RU108255U1 RU 108255 U1 RU108255 U1 RU 108255U1 RU 2010147853/07 U RU2010147853/07 U RU 2010147853/07U RU 2010147853 U RU2010147853 U RU 2010147853U RU 108255 U1 RU108255 U1 RU 108255U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
phase error
phase
frequency conversion
signal
frequency
Prior art date
Application number
RU2010147853/07U
Other languages
English (en)
Inventor
Алексей Юрьевич Ермолаев
Андрей Александрович Терентьев
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Скоростные Системы Связи"
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 Общество с ограниченной ответственностью "Скоростные Системы Связи" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Скоростные Системы Связи"
Priority to RU2010147853/07U priority Critical patent/RU108255U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU108255U1 publication Critical patent/RU108255U1/ru

Links

Landscapes

  • Digital Transmission Methods That Use Modulated Carrier Waves (AREA)

Abstract

Устройство для преобразования частоты квадратурных сигналов с возможностью коррекции фазовой ошибки, включающее блок преобразования частоты и компенсатор фазовой ошибки, отличающееся тем, что используют блок преобразования частоты, включающий два идентичных канала преобразования частоты на основе цифрового вычисления поворота координат, причем начальную фазу преобразования задают для этих блоков раздельно, что позволяет раздельно компенсировать фазовую ошибку для синфазной и квадратурной составляющих квадратурных амплитудно-модулированных и фазоманипулированных сигналов, а компенсатор фазовой ошибки включает в себя анализатор спектра, определяющий уровень средней мощности нескомпенсированных гармоник, и блок формирования сигналов компенсации фазовой ошибки, формирующий сигналы компенсации фазовой ошибки для каждого из каналов преобразования в соответствии со значениями сигнала на выходе анализатора спектра.

Description

Полезная модель относится к области радиоэлектроники, в частности, к цифровому преобразованию частоты, и может быть использована в составе системы передачи информации по радиоканалу.
Известен способ построения устройства преобразования частоты, используемый при квадратурной амплитудной модуляции [1], в соответствии с которым квадратурные составляющие сигнала подаются на умножители, где они умножаются на тригонометрические функции - синус и косинус, после чего полученные произведения подаются на сумматор (вычитающее устройство), где они суммируются (вычитаются), образуя сигнал, представляющий собой исходный сигнал, сдвинутый на некоторую другую частоту.
Недостатками такого метода является необходимость наличия памяти для хранения отсчетов тригонометрических функций, а также использование умножителей. Более того, если производится перенос на низкую промежуточную частоту, и сигнал после преобразования является комплексным, то необходимо использовать комплексные умножители, что требует значительных аппаратных затрат.
Также известен способ преобразования частоты, включающий цифровое вычисление поворота координат [2], и устройство на его основе [3]. Данный способ позволяет производить преобразование координат, в частности, поворачивать вектор с началом центре координат, определенный его декартовыми координатами, на заданный угол, с использованием сложений (вычитаний) и поразрядных сдвигов. Если угол (фаза) будет линейно меняться, данный алгоритм будет осуществлять преобразование частоты входного сигнала. Достоинством описанного способа является его простая реализация устройством-прототипом.
Недостатком алгоритма работы данного устройства является отсутствие механизма коррекции фазовой ошибки, возникающей в передающем тракте. Ошибка возникает от неоднородности как линий связи, так и самого модулятора. Фазовая ошибка между квадратурами способствует неполному подавлению образа сигнала, в результате чего на выходе модулятора кроме полезного сигнала существует нежелательный, недостаточно сильно подавленный образ сигнала.
Наиболее близким к заявляемому, выбранным в качестве прототипа, является устройство для преобразования частоты [4], включающий блок преобразования частоты на основе синусного и косинусного преобразователей и умножителя и блок компенсации фазовой ошибки. Достоинством устройства-прототипа является возможность коррекции фазы выходного сигнала. Недостатком этого устройства является отсутствие возможности его использования при фазовой манипуляции и квадратурной амплитудной модуляции (КАМ модуляции).
Для устранения указанного недостатка устройства-прототипа была поставлена задача создания устройства для преобразования частоты с возможностью коррекции фазовой ошибки, предназначенного для работы с фазоманипулированными сигналами и с квадратурными амплитудно-модулированными сигналами.
Поставленная задача решается тем, что устройство вместо блока преобразования частоты на основе синусного и косинусного преобразователей и умножителя содержит блок, отвечающий за перенос сигнала на промежуточную частоту на основе цифрового вычисления поворота координат, включающий два канала преобразования, каждый из которых аналогичен блоку переноса сигнала на промежуточную частоту, применяемому в [3].
Операция, производимая первым каналом блока преобразования частоты, может быть представлена в следующей форме:
где - исходный сигнал, поступивший на информационный вход блока, A0(t) - амплитуда исходного сигнала, φk(t) - фаза исходного сигнала, ω0- промежуточная частота, на которую переносится сигнал, φ01 - начальная фаза преобразования первого канала.
Операция, производимая вторым каналом блока преобразования частоты, может быть представлена в следующей форме:
где - исходный сигнал, поступивший на информационный вход блока, A0(t) - амплитуда исходного сигнала, φk(t) - фаза исходного сигнала, ω0 - промежуточная частота, на которую переносится сигнал, φ02 - начальная фаза преобразования второго канала.
Комплексный сигнал на промежуточной частоте формируется отдельным блоком из действительной части сигнала S'1(t) и мнимой части сигнала S'2(t):
где Re - операция взятия действительной части, Im - операция взятия мнимой части.
Каждый из каналов блока преобразования частоты имеет свой отдельный вход значения коррекции начальной фазы преобразования (значения φ01 и φ02 в формулах (1, 2)). При этом блок преобразования частоты, а также блок формирования выходного комплексного сигнала на промежуточной частоте могут быть реализованы на сигнальном процессоре либо на программируемой логической интегральной схеме (ПЛИС).
Сигнал с выхода блока, реализующего формулу (3), подается далее на цифро-налоговый преобразователь, с выхода цифро-налогового преобразователя сигнал подается на квадратурный модулятор.
Настройка фаз квадратур для компенсации фазовой ошибки осуществляется в следующем порядке. В качестве исходного сигнала используется сигнал с постоянным уровнем, отличным от нуля (константа). Выполняется перенос исходного сигнала на произвольную (в пределах допустимой реализацией устройства) промежуточную частоту fПЧ. При идеальных фазовых соотношениях в квадратурном модуляторе спектр получившегося радиосигнала с центральной частотой f0 представляет из себя одну гармонику частотой f0+fПЧ. При наличии дисбаланс фаз, в спектре появляется неподавленная гармоника с частотой f0-fПЧ. Настройка параметров с целью компенсации фазовой ошибки осуществляется по критерию минимума средней мощности гармоники с частотой f0-fПЧ. Значение средней мощности гармоники с частотой f0-fПЧ подается на вход блока, отвечающего за формирование сигналов компенсации фазовой ошибки, откуда сформированные сигналы компенсации фазовой ошибки подаются на входы обратной связи первого и второго каналов блока преобразования частоты.
Далее полезная модель поясняется с помощью чертежа.
Структурная схема преобразователя частоты (см. фиг.1) содержит блок переноса сигнала на промежуточную частоту 1, информационный вход которого является входом устройства, а выходы которого подключены соответственно к первому и к второму входам блока преобразования сигналов 2, выход которого подключен к входу цифро-аналогового преобразователя 4, выход цифро-аналогового преобразователя 4 подключен к первому входу квадратурного модулятора 5, выход которого подключен к входу анализатора спектра 7, выход которого подсоединен к входу блока формирования сигналов компенсации фазовой ошибки 3, первый выход которого подключен к входу обратной связи первого канала блока переноса сигнала на промежуточную частоту 1, а второй выход которого подключен к входу обратной связи второго канала блока переноса сигнала на промежуточную частоту 1, и генератора радиочастоты 6, подключенного своим выходом к второму входу квадратурного модулятора 5. Выход квадратурного модулятора 5 является также выходом устройства.
Блок переноса сигнала на промежуточную частоту 1 осуществляет операцию, описанную формулами (1, 2), с сигналом, поступившим на его информационный вход. Далее сигналы с выходов первого и второго каналов блока переноса сигнала на промежуточную частоту 1 подаются на входы блока преобразования сигналов 2, осуществляющего операцию, описанную формулой (3). Далее с выхода блока 2 полученный сигнал вида (3) промежуточной частоты поступает на вход цифро-аналогового преобразователя 4, где сигнал преобразуется в аналоговый вид. Далее сигнал с выхода блока 4 поступает на первый вход квадратурного модулятора 5. На второй вход квадратурного модулятора 5 поступает сигнал несущей частоты f0, полученный с выхода генератора радиочастоты 6. Квадратурный модулятор 5 осуществляет перенос сигнала, поступающего на первый его вход, на радиочастоту f0.
Анализатор спектра 7 подключается своим входом к выходу квадратурного модулятора 6 в случаях, когда необходимо осуществить коррекцию начальных фаз преобразований каналов преобразования частоты. Анализатор спектра необходим для определения уровня средней мощности гармоники с частотой f0-fПЧ. Значение уровня средней мощности гармоники с частотой f0-fПЧ подается на вход блока формирования сигналов компенсации фазовой ошибки 3, с которого значения начальных фаз преобразований, необходимые для компенсации фазовой ошибки, подаются на входы обратной связи первого и второго каналов блока переноса сигнала на промежуточную частоту 1. В дальнейшей работе устройства анализатор спектра не используется и может быть отсоединен от устройства.
Таким образом, предлагаемое устройство, по сравнению с устройством-прототипом, имеет возможность работы с фазоманипулированными сигналами и с квадратурными амплитудно-модулированными сигналами.
Список литературы
1. Прокис Джон, Цифровая связь. Пер. с англ. / Под ред. Д.Д.Кловского. - М.: Радио и связь. - 2000 г. - 800 л.: ил., страница 151.
2. V.D.Baykov, V.B.Smolov, Hardware implementation of elementary functions in computers, Leningrad State University, 1975, 96 p.
3. Патент US №7327783 B2, опубликован 05.02.2008 г.
4. Шерстюков С.А., Тихомиров Н.М. Экспериментальное исследование квадратурного фазового модулятора на базе радиочастотной интегральной микросхемы векторного модулятора // Журнал «Теория и техника радиосвязи» №1 за 2009 г., ОАО Концерн «Созвездие». - Воронеж, 2009 г., стр.67-71.

Claims (1)

  1. Устройство для преобразования частоты квадратурных сигналов с возможностью коррекции фазовой ошибки, включающее блок преобразования частоты и компенсатор фазовой ошибки, отличающееся тем, что используют блок преобразования частоты, включающий два идентичных канала преобразования частоты на основе цифрового вычисления поворота координат, причем начальную фазу преобразования задают для этих блоков раздельно, что позволяет раздельно компенсировать фазовую ошибку для синфазной и квадратурной составляющих квадратурных амплитудно-модулированных и фазоманипулированных сигналов, а компенсатор фазовой ошибки включает в себя анализатор спектра, определяющий уровень средней мощности нескомпенсированных гармоник, и блок формирования сигналов компенсации фазовой ошибки, формирующий сигналы компенсации фазовой ошибки для каждого из каналов преобразования в соответствии со значениями сигнала на выходе анализатора спектра.
    Figure 00000001
RU2010147853/07U 2010-11-24 2010-11-24 Устройство для преобразования частоты квадратурных сигналов RU108255U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010147853/07U RU108255U1 (ru) 2010-11-24 2010-11-24 Устройство для преобразования частоты квадратурных сигналов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010147853/07U RU108255U1 (ru) 2010-11-24 2010-11-24 Устройство для преобразования частоты квадратурных сигналов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU108255U1 true RU108255U1 (ru) 2011-09-10

Family

ID=44758168

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010147853/07U RU108255U1 (ru) 2010-11-24 2010-11-24 Устройство для преобразования частоты квадратурных сигналов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU108255U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR101508912B1 (ko) 코히어런트 광 수신기에서의 위상 스큐 보상
US9819370B2 (en) Distortion compensation device and distortion compensation method
JP6183503B1 (ja) 位相補償装置、位相補償方法及び通信装置
KR101661086B1 (ko) 능동전력필터 제어장치의 차수별 고조파 전류 검출 알고리즘
WO2015094454A1 (en) Circuits and methods for transmitting signals
JP3834166B2 (ja) 振幅計算回路
RU108255U1 (ru) Устройство для преобразования частоты квадратурных сигналов
CN116015590B (zh) 一种信号的相位对齐方法、装置及相关设备
EP1432195A1 (en) Method and apparatus for quadrature modulation
JP4424081B2 (ja) 振幅変調装置及び振幅制限方法並びにコンピュータで読み取り可能なプログラム
CN107547464B (zh) 发送器(tx)死区调制
JPH04275746A (ja) 直交変調器
JP2698507B2 (ja) Afc回路
CN114499691B (zh) 一种基于笛卡尔坐标与极坐标融合的低延迟相偏恢复电路
US6757336B1 (en) Device and method for performing a carrier recovery
JP6637645B1 (ja) 直交変調器
JP2009135998A (ja) シングルキャリア信号生成装置およびシングルキャリア信号生成方法
JP2009135999A (ja) 直交周波数多重分割装置および直交周波数多重分割方法
JP2007059960A (ja) 送信装置
Kostalampros et al. Carrier phase recovery of 64 gbd optical 16-qam using extensive parallelization on an fpga
JP2016010034A (ja) 角度検出装置及び角度検出方法
JPH08265381A (ja) 直交変調装置
JP2023141263A (ja) 通信システム
WO2018023547A1 (zh) 一种单边带调制装置
CN117806415A (zh) 一种基于相干光收发技术的复数乘法计算方法及系统