RU2107384C1 - Свч-модулятор - Google Patents

Свч-модулятор Download PDF

Info

Publication number
RU2107384C1
RU2107384C1 RU96119109A RU96119109A RU2107384C1 RU 2107384 C1 RU2107384 C1 RU 2107384C1 RU 96119109 A RU96119109 A RU 96119109A RU 96119109 A RU96119109 A RU 96119109A RU 2107384 C1 RU2107384 C1 RU 2107384C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
arm
circulator
waveguide
ferrite
coaxial
Prior art date
Application number
RU96119109A
Other languages
English (en)
Other versions
RU96119109A (ru
Inventor
Алексей Иванович Маматов
Александра Алексеевна Маматова
Original Assignee
Алексей Иванович Маматов
Александра Алексеевна Маматова
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 Алексей Иванович Маматов, Александра Алексеевна Маматова filed Critical Алексей Иванович Маматов
Priority to RU96119109A priority Critical patent/RU2107384C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2107384C1 publication Critical patent/RU2107384C1/ru
Publication of RU96119109A publication Critical patent/RU96119109A/ru

Links

Landscapes

  • Paper (AREA)

Abstract

Изобретение предназначено для использования в широкополосных системах передачи и распределения информационных потоков между физическими объектами вообще, и в частности в технических многоканальных оптоэлектронных системах передачи и коммутации информационных сигналов. Сущность изобретения заключается в том, что в СВЧ-модуляторе, состоящем из Y-циркулятора, содержащего три волноводных плеча и ферритовые вставки, имеющие между собой зазор и расположенные на внутренних стенках волновода циркулятора, первое плечо которого является входом несущих колебаний фиксированной частоты, к одному из плеч циркулятора подсоединена поглощающая нагрузка, а другое плечо является выходом модулированных колебаний, новым является то, что на его первое плечо подано N несущих колебаний различных частот, а в зазор ферритовых вставок введено N вкладышей, обладающих ферромагнитными свойствами, и так, что каждый из них находится в поле своей катушки индуктивности, расположенной на внешней стороне волновода циркулятора, при этом на катушки подано N различных модулирующих сигналов. При этом первое плечо служит входом N несущих колебаний, поданных через коаксиально-волноводный переход и ферритовый вентиль, а второе плечо использовано как выходное, к которому присоединен амплитудный ограничитель и коаксиально-волновидный переход, к третьему плечу подключена поглощающая нагрузка. В предлагаемом СВЧ-модуляторе достигнутый эффект многоканальности сочетается с процессом фазовой модуляции по каждому каналу и их адресностью. При этом появляется возможность создания автоматических телефонных станций без традиционных систем коммутации, а системы каналообразования упростить, снизив их размерность по элементной базе на два и более порядков. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение предназначено для использования в широкополосных системах передачи и распределения информационных потоков между физическими объектами вообще, и в частности в технических многоканальных оптоэлектронных системах передачи и коммутации информационных сигналов.
Известны СВЧ-модуляторы, которые построены на базе модуляционных волноводов. Такие модуляторы используются при амплитудно-импульсной модуляции и в основном как СВЧ-переключатели (Боголюбов В.А. и др. Управляемые ферритовые устройства СВЧ. - М.: Советское радио, 1972, с.37, рис. 21).
Из всех СВЧ-модуляторов наиболее близким по технической сущности и назначению является техническое решение, описанное в патенте США N 5017893, кл. 5 H 03 C 7/02 (Бюллетень изобретений стран мира, 1993, N2, с.46). Этот модулятор состоит из Y-циркулятора, содержащего три волноводных плеча и две ферритовые вставки, имеющие между собой зазор и расположенные на внутренних стенках волновода циркулятора. Первое плечо Y-циркулятора является входом несущих колебаний фиксированной частоты, второе плечо нагружено на поглощающую нагрузку и с помощью щелевой связи на переключающий диод, а третье его плечо является выходом модулированного колебания.
Такие модуляторы не обладают помехоустойчивостью и широкополосностью, функциональные возможности их сужены до импульсного переключающего устройства СВЧ-колебаний при их сложном конструктивном исполнении.
Технической задачей изобретения является создание СВЧ-модулятора, который позволит обеспечить повышенную помехоустойчивость, многоканальность и адресность передачи при упрощенной конструкции.
Техническая задача решается тем, что СВЧ-модулятор, состоящий из Y-циркулятора, содержит три волноводных плеча и ферритовые вставки, имеющие между собой зазор и расположенные на внутренних стенках волновода циркулятора, первое плечо которого служит входом для несущих колебаний фиксированной частоты. К одному из плеч циркулятора подсоединена поглощающая нагрузка, а другое плечо служит выходом модулированных колебаний, в котором новым является то, что на его первое плечо Y-циркулятора подано N несущих колебаний различных частот, а в зазор ферритовых вставок введено N вкладышей, обладающих ферромагнитными свойствами, и так, что каждый из них находится в поле своей катушки индуктивности, расположенной на внешней стороне волновода циркулятора, при этом на катушки подано N различных модулирующих сигналов. Кроме того, в заявленном СВЧ-модуляторе несущие колебания поданы на первое плечо через коаксиально-волноводный переход и ферритовый вентиль, а второе плечо использовано как выходное, к которому присоединен амплитудный ограничитель и коаксиально-волноводный переход, к третьему плечу подключена поглощающая нагрузка.
Проведенное патентное исследование и испытания макета СВЧ-модулятора подтверждают его новизну, изобретательский уровень и промышленную применимость. Предложенный СВЧ-модулятор реализует интеграцию операций, как-то: по канальной угловой модуляции несущих колебаний в виде проходящих электромагнитных волн, многоканальности и адресности несущих колебаний. Полученная угловая модуляция в сравнении с амплитудно-импульсной в прототипе повышает помехоустойчивость в предложенном СВЧ-модулятора, а наличие множества несущих колебаний и множества индивидуальных источников модуляции этих несущих обусловливает многоканальность и адресность устройства. Такие СВЧ-модуляторы открывают возможность создания технической системы передачи и распределения каналов электросвязи без наличия пространственно-временных коммутационных устройств - основы современных автоматических телефонных станций. Все это дает значительное снижение затрат на создание сетей электросвязи с интеграцией услуг и структур при росте качества их функционирования. При этом упрощается конструкция СВЧ-модулятора за счет применения набора типовых элементов замены.
На чертеже приведена блок-схема устройства. Она содержит Y-циркулятор 1, на первое плечо 21 которого через ферритовый вентиль 3 и коаксиально-волноводный переход 4 подано N несущих колебаний различных частот 5i• 5N. Между ферритовыми вставками 6 введено N вкладышей, обладающих ферромагнитными свойствами 71 • 7i • 7N, при этом на внешней широкой стороне циркулятора 1 расположено N катушек индуктивности 81 • 8N, на каждую из которых подан модулирующий сигнал 91 • 9i • 9N. Второе плечо 22 использовано как выходное, к которому присоединен амплитудный ограничитель 10 и коаксиально-волноводный переход 4, с выхода последнего поступает N модулированных колебаний 111 • 11i • 11N. К третьему плечу 23 подключена поглощающая нагрузка 12.
Устройство работает следующим образом. Несущие колебания 51 • 5i • 5N поступают через коаксиально-волноводный переход 4 и ферритовый вентиль 3 на плечо 21 циркулятора 1. Далее электромагнитные волны несущих колебаний различных частот 51 • 5i • 5N воздействуют селективно на вкладыши 71 • 7i • 7N, расположенные между ферритовыми вставками 6. В каждом таком вкладыше 7, находящемся под воздействием магнитного поля своей катушки 8, протекает процесс угловой модуляции несущего колебания 5i. Далее суммарный групповой электромагнитный поток, состоящий из N модулированных колебаний, поступает на выходное плечо 22, и далее через амплитудный ограничитель 10 и коаксиально-волноводный переход 4 на выход модулированных колебаний 111•11i•11N. Электромагнитные колебания, отраженные от плеча 22, поступают через плечо 23 на поглощающую нагрузку 12.
Размещение в зазоре между ферритовыми вставками Y-циркулятора вкладышей с ферромагнитными свойствами, каждый из которых находится в магнитном поле своей катушки, расположенной вне волновода циркулятора, а также включение на входе ферритового вентиля и на выходе амплитудного ограничителя СВЧ-колебаний, выгодно отличает предложенный СВЧ-модулятор от прототипа, так как достигнутый эффект многоканальности сочетается с процессом угловой модуляции по каждому несущему колебанию и адресностью модулирующих сигналов. В результате такой интеграции операций возможно, например, создать автоматическую телефонную сеть без наличия в ней традиционных систем коммутации, а системы каналообразования аппаратно и программно упростить, снизив их размерность по элементной базе на два и более порядка.

Claims (2)

1. СВЧ-модулятор, содержащий Y -циркулятор с тремя волноводными плечами, ферритовыми вставками, имеющими между собой зазор и расположенными на внутренних стенках волновода циркулятора, первое плечо которого является входом, второе плечо служит выходом, а к третьему плечу циркулятора подсоединена поглощающая нагрузка, отличающийся тем, что на его первое плечо подано N несущих колебаний различных частот, а в зазор ферритовых вставок введено N вкладышей, обладающих ферромагнитными свойствами, каждый из них установлен в поле своей катушки индуктивности, расположенной на внешней стороне волновода циркулятора, при этом на катушки подано N различных модулирующих сигналов.
2. СВЧ-модулятор по п.1, отличающийся тем, что колебания поданы через последовательно соединенные коаксиально-волноводный переход и ферритовый вентиль, выход которого соединен с первым плечом Y -циркулятора, а ко второму плечу последнего подключены последовательно соединенные амплитудный ограничитель и волноводно-коаксиальный переход.
RU96119109A 1996-09-24 1996-09-24 Свч-модулятор RU2107384C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU96119109A RU2107384C1 (ru) 1996-09-24 1996-09-24 Свч-модулятор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU96119109A RU2107384C1 (ru) 1996-09-24 1996-09-24 Свч-модулятор

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2107384C1 true RU2107384C1 (ru) 1998-03-20
RU96119109A RU96119109A (ru) 1999-01-10

Family

ID=20185848

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU96119109A RU2107384C1 (ru) 1996-09-24 1996-09-24 Свч-модулятор

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2107384C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106340701A (zh) * 2016-09-29 2017-01-18 中国电子科技集团公司第三十八研究所 一种全波导形式的毫米波铁氧体开关矩阵

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106340701A (zh) * 2016-09-29 2017-01-18 中国电子科技集团公司第三十八研究所 一种全波导形式的毫米波铁氧体开关矩阵
CN106340701B (zh) * 2016-09-29 2019-01-15 中国电子科技集团公司第三十八研究所 一种全波导形式的毫米波铁氧体开关矩阵

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN103718480B (zh) 信号传输装置、接收电路以及电子设备
US6704549B1 (en) Multi-mode, multi-band communication system
JP4199122B2 (ja) 再生式トランスポンダシステムを含むアナログ再生式トランスポンダ
US9054789B2 (en) Method and device for generating ultra wide band pulses
EP1719256B1 (en) Increased ultra wideband (uwb) user capacity transmitter utilizing beam forming
US4312072A (en) Radio frequency transmission system
Harmuth Frequency-sharing and spread-spectrum transmission with large relative bandwidth
KR20030077525A (ko) 직접 변환 송수신기용 시스템과 장치
RU2107384C1 (ru) Свч-модулятор
CN106849983A (zh) 一种毫米波收发组件
US4210879A (en) Four-phase staggered shift keying modulator system
CN1084969C (zh) 无线发射机集成电路中杂散信号的减小
CN205385459U (zh) 一种高输出功率矢量调制器
CN108881086B (zh) 调制信号的电路,调制信号的方法
CN114122727A (zh) 一种利用反相干涉原理的太赫兹幅度调制器
EP0111975B1 (en) Television transmitter
HK1075984A1 (en) Method and system for transmission of carrier signals between first and second antenna networks
WO1992006535A1 (en) A zero crossing modulator
JP4203923B2 (ja) 非接触型トランシーバシステムにおける伝送装置
JPS6058702A (ja) 分波器
US5005018A (en) (U) modulator to provide a continuous stepped frequency signal format
CA2347162C (en) System and method for frequency up-conversion
CN217904364U (zh) 避免本振频率牵引及抑制杂散频率的射频本振信号产生结构
US20240171210A1 (en) Devices and methods controlling a radio frequency path
CN105811885A (zh) 一种高输出功率矢量调制器