RU1841298C - Устройство для приема фазоманипулированных сигналов - Google Patents

Устройство для приема фазоманипулированных сигналов Download PDF

Info

Publication number
RU1841298C
RU1841298C SU0001576693A SU1576693A RU1841298C RU 1841298 C RU1841298 C RU 1841298C SU 0001576693 A SU0001576693 A SU 0001576693A SU 1576693 A SU1576693 A SU 1576693A RU 1841298 C RU1841298 C RU 1841298C
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
output
input
phase
signal
quadrature
Prior art date
Application number
SU0001576693A
Other languages
English (en)
Inventor
Виктор Владимирович Млечин
Original Assignee
Акционерное общество "Центральный научно-исследовательский радиотехнический институт имени академика А.И. Берга"
Filing date
Publication date
Application filed by Акционерное общество "Центральный научно-исследовательский радиотехнический институт имени академика А.И. Берга" filed Critical Акционерное общество "Центральный научно-исследовательский радиотехнический институт имени академика А.И. Берга"
Application granted granted Critical
Publication of RU1841298C publication Critical patent/RU1841298C/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к области радиоразведки и радиопротиводействия и может быть применено в устройствах выделения угловой модуляции. Техническим результатом является выделение огибающей фазы при произвольном законе ее изменения. В заявленном устройстве используются два смесителя – основной и квадратурный, гетеродинные входы которых объединены вместе и подключены к линии задержки, а через нее – ко входу устройства. К сигнальным входам смесителей подводится исходный сигнал. Выход основного смесителя подключен к нелинейному амплитудному преобразователю и логической схеме. К последней подключен своим выходом также квадратурный смеситель. Выход нелинейного преобразователя подсоединен к накопителю. 2 ил.

Description

Появление радиолокационных систем наведения, использующих ФКМ сигнал, ставит в порядок дня вопрос об организации РПД таким системам. При этом возможно формирование как маскирующих, так и имитационных помех.
При создании маскирующих помех достаточна регистрация того факта, что защищаемый объект облучается ФКМ радиолокатором.
Необходимости в выделении кода, заложенного в принимаемых сигналах, нет, так как маскирующие помехи его не используют. Другое дело, если принимается решение о создании имитационных помех. Для их формирования требуется доскональное знание внутренней структуры принимаемого сигнала, что обычно обеспечивается путем выделения заложенного в сигнале кода. Учитывая, что имитационные помехи энергетически более выгодны и в ряде случаев их применение диктуется необходимостью, разработка средств выделения кода из ФКМ сигнала является весьма актуальной задачей. Трудность задачи усугубляется широкой полосой несущих частот (которые заранее неизвестны) и разнообразием кодов, используемых в системах наведения.
Для выделения кода в широкой полосе частот выгодно формировать гетеродинное колебание из принятого сигнала путем его временной задержки.
Известен приемник этого типа, основанный на использовании двух каналов - основного и квадратурного. Гетеродинное колебание - общее для обоих каналов. Выходные напряжения со смесителей этих каналов суммируются, а суммарное напряжение подается на триггер для восстановления кода. Так как при срабатывании триггера величина скачка фазы теряется, приемники этого типа используются лишь для выделения однофазных кодов с заранее известным скачком фазы, например π. Выделять коды произвольного характера, например, многопозиционные, с помощью указанных устройств невозможно.
Цель настоящего предложения состоит в разработке устройства, способного производить выделение кодов произвольной структуры.
Перечень фигур
Фиг. 1. Входная часть устройства (упрощенная схема):
1 - линия задержки,
3, 4 – смесители.
Фиг. 2. Блок-схема устройства.
Сущность предложения
Предлагается устройство для выделения огибающей фазы ФМ сигнала, состоящее из гетеродинного и двух сигнальных каналов, один из которых является основным, а другой - квадратурным. В оба последних канала включены смесители (с общим гетеродинным входом), соединенные со входами амплитудного функционального преобразователя.
С помощью функционального преобразователя выходные сигналы смесителя преобразовываются по амплитуде к величине, пропорциональной разности двух смещенных по времени значений огибающей фазы исходного сигнала.
Для получения огибающей фазы используется дискретный накопитель с интервалом дискретности, равным или близким времени задержки в линии гетеродинного канала.
Пусть на вход устройства (фиг. 1) подается ФКМ сигнал
Figure 00000001
Гетеродинное колебание формируется путем задержки исходного сигнала на время τ
Figure 00000002
К смесителям исходные сигналы подаются в фазе и со сдвигом фазы π/2.
При такой фазировке колебания разностной частоты на выходе смесителей имеют вид
Figure 00000003
Figure 00000004
где
Figure 00000005
Figure 00000006
Выделить из полученных колебаний функцию ψ(t) можно таким образом: сначала из колебаний (1) получить Δψ(t), а затем ψ(t).
Первый этап указанной двухэтапной процедуры должен состоять из а) нормировки функций (1) по амплитуде, б) устранения постоянного сдвига фазы ϕ0 и в) функционального преобразования сигналов к их аргументу,
Рассмотрим возможности осуществления этих операций.
Нормировка амплитуды колебаний разностной частоты проводится с целью устранения их зависимости от величины входного сигнала.
Если такая нормировка отсутствует, может оказаться, что выделенная функция будет определяться не только кодом сигнала, но и величиной
Figure 00000007
. Необходимость в нормировке определяется выбранной схемой функционального преобразователя и в некоторых случаях элементы нормировки могут отсутствовать (например, при построении функционального преобразователя по принципу частного двух функций). Нормировку удобно производить путем автоматической регулировки усиления каналов приемника. Как видно из (1), управляющий сигнал должен быть пропорционален квадрату амплитуды исходного сигнала, что может быть выполнено, например, путем суммирования с квадратом функций (1) (с последующим извлечением корня).
Если несущая частота исходного сигнала отличается от значений
Figure 00000008
(к=0, 1…), возникает ошибка при выделении кода, вызванная наличием фазового сдвига ϕ0.
Для устранения этого сдвига фазы, а следовательно, и ошибки, нужно ввести в гетеродинный канал фазовращатель, который давал бы возможность получить суммарный сдвиг фазы в этом канале, кратный 2π (или нуль). Если несущая частота сигнала заранее известна, установка фазы в фазовращателе может быть выполнена вручную; при неизвестной частоте необходимо введение автоматической подстройки фазы канала. Для получения ошибки рассогласования в последнем случае следует произвести в одном из каналов приемника небольшое периодическое изменение фазы с фиксированной частотой ƒс. Выделяя сигнал на выходе соответствующего смесителя, пропуская его через узкополосный фильтр, настроенный на частоту ƒс, и подавая отфильтрованный сигнал на детектор, синхронизируемый опорным напряжением той же частоты, получим ошибку рассогласования. Последняя подается для отработки на управляемый фазовращатель.
В результате нормировки и фазовой подстройки сигнала вместо (I) получим
Figure 00000009
Figure 00000010
для получения функций Δψ(t).
Из (2) и (3) могут быть предложены различные схемы функциональных преобразователей. Рассмотрим вариант, основанный на нелинейном преобразовании одного из колебаний, например, (3). Предположим, что амплитудная характеристика преобразователя выражается в виде
Figure 00000011
Подставляя в (4) вместо uвх(t) функцию (3), получим Δψ(t) (если аргумент находится в первом квадранте).
Однако в общем случае для однозначного определения необходимо знание квадранта углов. Схема преобразователя поэтому должна быть дополнена логической схемой, определяющей по знаку функций u1(t) и u2(t) номер квадранта и истинное мгновенное значение Δψ(t) в интервале от -π до +π.
Схема работает таким образом, что в первом и четвертом квадрантах преобразованное напряжение не меняется по величине и лишь дополняется знаком + или -, а во втором и третьем квадрантах полученное в результате преобразования напряжение вычитается из величины, соответствующей +180° или -180°.
Второй этап процедуры состоит в получении функции ψ(t). Для этого необходимо просуммировать те значения Δψ(t), которые отстоят на время τ. Операция суммирования осуществляется с помощью дискретного (импульсного) накопителя, имеющего интервал дискретности τ. К моменту t=nτ накопитель дает на выходе напряжение, равное сумме предыдущих дискретных значений, т.е.
Figure 00000012
(к<n)
Блок-схема устройства показана на фиг. 2. Принимаемые сигналы поступают на балансные смесители 3 и 4 и одновременно на линию задержки 1.
При этом сигналы, поступающие на один из смесителей (4), проходят через четвертьволновую секцию. Гетеродинный канал кроме линии задержки включает ЛБВ 2, являющуюся одновременно усилителем и управляемым фазовращателем.
Сигналы разностной частоты с выхода смесителей 3 и 4 усиливаются усилителями 5 и 6.
Последние охвачены целями АРУ. Управляющий сигнал, обеспечивающий нормировку, вырабатывается в схеме 7, выходное напряжение которой пропорционально квадрату амплитуды принимаемых сигналов.
С целью автоматической подстройки фазы гетеродинного канала в ЛБВ (2) производится неглубокая фазовая модуляция синусоидальным или пилообразным колебанием фиксированной частоты ƒс, подаваемым с генератора 8.
Опорное колебание той же частоты поступает и на детектор 9. Информация о несущей частоте содержится в фазе сигнала, выделяемого на выходе узкополосного фильтра (усилителя) 10, настроенного на фиксированную частоту ƒc. Напряжение рассогласования подается на ЛБВ через интегратор 11. Начальная установка фазы производится ручным фазовращателем 12. Функциональный преобразователь состоит из нелинейного звена 13 и схемы логики 14. На выходе дискретного накопителя 15 образуется напряжение, пропорциональное огибающей фазы исходного ФМ сигнала.

Claims (1)

  1. Устройство для приема фазоманипулированных сигналов, содержащее основной и квадратурный смесители, выходы которых подключены к усилителям, охваченным цепями автоматической регулировки усиления, а гетеродинные входы объединены светвителем и подключены ко входу устройства через линию задержки и управляемый фазовращатель, второй вход которого соединен с выходом генератора, а также последовательно соединенные узкополосный фильтр, фазовый детектор и интегратор, установленные между выходом усилителя квадратурного канала и управляющим входом фазовращателя, при этом выход генератора через установочный фазовращатель подключен ко второму входу фазового детектора, отличающееся тем, что, с целью выделения огибающей фазы при произвольном законе ее изменения, выход усилителя основного канала подключен ко входу дополнительно введенных нелинейного амплитудного преобразователя и логической схемы, ко второму входу которой подсоединен выход усилителя квадратурного канала, при этой выход нелинейного амплитудного преобразователя подключен к третьему входу логической схемы, выход которой соединен со входом накопителя.
SU0001576693A 1974-04-22 Устройство для приема фазоманипулированных сигналов RU1841298C (ru)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU1841298C true RU1841298C (ru) 2022-05-18

Family

ID=

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU288038A1 (ru) * Ю. А. Тамм , Э. Б. Минкин Центральный научно исследовательский институт Автокорреляционный приемник фазоманипулированного сигнала
US3704409A (en) * 1971-05-24 1972-11-28 Avco Corp Digital reflection coefficient detector
SU375751A1 (ru) * 1971-04-05 1973-03-23 Демодулятор
SU375802A1 (ru) * 1971-07-22 1973-03-23 Институт проблем передачи информации Академии наук СССР УСТРОЙСТВО дл ДЕМОДУЛЯЦИИ ЧАСТОТНО- МОДУЛИРОВАННЫХ СИГНАЛОВ
GB1328735A (en) * 1970-09-25 1973-08-30 Inst Francais Du Petrole Frequency tracking devices

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU288038A1 (ru) * Ю. А. Тамм , Э. Б. Минкин Центральный научно исследовательский институт Автокорреляционный приемник фазоманипулированного сигнала
GB1328735A (en) * 1970-09-25 1973-08-30 Inst Francais Du Petrole Frequency tracking devices
SU375751A1 (ru) * 1971-04-05 1973-03-23 Демодулятор
US3704409A (en) * 1971-05-24 1972-11-28 Avco Corp Digital reflection coefficient detector
SU375802A1 (ru) * 1971-07-22 1973-03-23 Институт проблем передачи информации Академии наук СССР УСТРОЙСТВО дл ДЕМОДУЛЯЦИИ ЧАСТОТНО- МОДУЛИРОВАННЫХ СИГНАЛОВ

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5497160A (en) Method and apparatus for improved auto-correlation and range correlation in pseudo-random noise coded systems
US7899142B2 (en) Leakage signal cancellation apparatus
US4545061A (en) Synchronizing system
US4254503A (en) Radio receiver for tone modulated signals
US3932818A (en) Spectrum notcher
KR940012877A (ko) 직접 변환 수신기
GB2124842A (en) Radio receiver including a frequency-locked loop and a muting circuit
US4527276A (en) Digital pulse position modulation communications system with threshold extension
US4156204A (en) Voltage controlled oscillator with frequency and phase control loop
US6313782B1 (en) Coded phase modulation communications system
JP3293829B2 (ja) 周波数変調信号を復元する方法
US4100376A (en) Pilot tone demodulator
GB1059393A (en) Improvements in or relating to demodulators for frequency modulated waves
RU1841298C (ru) Устройство для приема фазоманипулированных сигналов
US2853601A (en) Automatic gain control
GB2545041A (en) Receiver with automatic gain control by an alternating current closed loop for radar applications
US5216425A (en) Method for reducing the influence of distortion products
US3017505A (en) Receiving apparatus for radio frequency signals
US3502989A (en) Receiver employing correlation techniques
US3990016A (en) Asynchronous demodulator
GB1605245A (en) Phase-lock loop systems
US3706946A (en) Deviation modifier
WO2001056147A1 (en) Transmission feedback system
US12047049B2 (en) Filter that minimizes in-band noise and maximizes detection sensitivity of exponentially-modulated signals
Von Urff et al. The square-law single-sideband system