RU2119173C1 - Устройство для приема широкополосных сигналов на разнесенные антенны - Google Patents

Устройство для приема широкополосных сигналов на разнесенные антенны Download PDF

Info

Publication number
RU2119173C1
RU2119173C1 RU95119977A RU95119977A RU2119173C1 RU 2119173 C1 RU2119173 C1 RU 2119173C1 RU 95119977 A RU95119977 A RU 95119977A RU 95119977 A RU95119977 A RU 95119977A RU 2119173 C1 RU2119173 C1 RU 2119173C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
output
input
frequency amplifier
channel
mixer
Prior art date
Application number
RU95119977A
Other languages
English (en)
Other versions
RU95119977A (ru
Inventor
И.Г. Безгинов
Ю.И. Лебедев
Е.И. Елфимов
Original Assignee
Самсунг Электроникс Ко., Лтд.
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 Самсунг Электроникс Ко., Лтд. filed Critical Самсунг Электроникс Ко., Лтд.
Priority to RU95119977A priority Critical patent/RU2119173C1/ru
Publication of RU95119977A publication Critical patent/RU95119977A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2119173C1 publication Critical patent/RU2119173C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Radio Transmission System (AREA)

Abstract

Предлагаемое устройство относится к радиосвязи и может быть использовано для приема информации по каналам связи с использованием широкополостных сигналов. Первая антенна А1 через УВЧ 1, смеситель 21 подключена к первому входу УВЧ 31, вторая антенна А2 через УВЧ 12, смеситель 22 подключена ко входу второго УПЧ 32, гетеродин 5 одним выходом соединен с вторым входом второго смесителя 22, а вторым выходом через фазовращатель 4 подключен к второму входу первого смесителя 21. Выход УПЧ 3 первого канала через формирователь АРУ 6 соединен с вторым входом УПЧ 3 второго канала, выход которого подключен к одному из входов сумматора 8, второй вход которого соединен с выходом УПЧ 3 первого канала. Выход УПЧ 3 первого канала, кроме того, соединен с входами первого ключа 9 и первого детектора 12. Выход первого детектора 12 через пороговое устройство по максимуму 13 соединен с входом первого формирователя прямоугольного импульса 14, выход которого соединен с вторыми входами первого 9 и второго 11 ключей и одним из входов генератора ЛЧМ 15, второй вход которого через второй формирователь прямоугольного импульса 18, пороговое устройство по минимуму 17 и второй детектор 16 подключен к выходу устройства. Выход УПЧ 3 первого канала, кроме того, через первый ключ 9, схему ИЛИ 10 и фазовый детектор (дискриминатор) 7 соединен с выходом УПЧ 3 второго канала. Выход генератора ЛЧМ 15 подключен к второму входу второго ключа 11. 3 ил.

Description

Предлагаемое устройство относится к области техники радиосвязи и может быть использовано для приема информации по каналам связи с использованием широкополосных сигналов.
Известны беспоисковые устройства, построенные на базе согласования фильтров или многоканальных корреляторов. Время поиска сигнала в таких устройствах соизмеримо с периодом используемой двоичной последовательности.
Однако реализовать на практике такие приемники при больших базах сигнала задача весьма проблематичная (см. Алексеев А.И., Шереметьев А.Г., Тузов Г.И. , Глазов В. И. Теория и применение псевдослучайных сигналов. - М.: Наука, 1969).
Известно также приемное устройство широкополосных сигналов по а.с. 1109915, содержащее линейный тракт, согласованный фильтр, квадратурный перемножитель, интегратор, блок выбора и запоминания на такт. ФНЧ, управляемый фазовращатель, детектор огибающей, весовой сумматор, гребенчатый фильтр и решающий блок.
Недостатком этого устройства является то, что при наличии на его входе структурной помехи резко падает помехоустойчивость по отношению к другим видам помех, а при достаточно большом уровне структурной помехи наступает срыв связи.
Наиболее близким по технической сущности к заявляемому объекту является Немировский А. С. , Рыжков Е.В. Системы связи и радиорелейные линии. - М: Связь, 1980, с. 309, рис. 9, 11, принятое за прототип.
На фиг. 1 приведена функциональная схема устройства-прототипа, где обозначено А1, А2 - первая и вторая антенны; 11, 12 - первый и второй УВЧ, 21, 22 - первый и второй смесители, 31, 32 - первый и второй УПЧ, 4 - фазовращатель, 5 - гетеродин, 6 - формирователь АРУ, 7 - фазовый дискриминатор, 8 - сумматор.
Устройство-прототип состоит из двух каналов, каждый из которых содержит последовательно соединенные антенну А12), УВЧ 11 (12), смеситель 21 (22) и УПЧ 31 (32). Выходы УПЧ 3 обоих каналов подключены ко входам сумматора 8, выход которого является выходом устройства, а выходы УПЧ 3, кроме того, соединены с входами фазового дискриминатора 7, выход которого соединен с управляющим входом фазовращателя 4, второй вход которого подключен к выходу гетеродина 5, а выход - к второму входу смесителя первого канала 21, второй выход гетеродина 5 соединен с вторым входом смесителя 22 второго канала, два выхода формирователя АРУ 6 соединены с вторыми входами УПЧ 31 и 32, вторые выходы которых соединены соответственно с двумя входами того же формирователя 6.
Работает устройство-прототип следующим образом. Сигнал, принятый двумя антеннами А1 и А2, подается соответственно на усилители высокой частоты (УВЧ) 11 и 12, где усиливается до необходимой величины и подается на смесители 21 и 22, где производится перенос на промежуточную частоту. В качестве частот гетеродина используются сигналы, подаваемые с гетеродина 5.
Так как в устройстве-прототипе антенны А1 и А2 пространственно разнесены, то в случае прихода луча под углом к плоскости этих антенн наблюдается расфазировка принятых сигналов из-за разности хода луча. Для компенсации расфазировки имеется устройство автоподстройки фазы одного из гетеродинов, состоящие из фазового дискриминатора 7 и цепи управления фазой.
На входы фазового дискриминатора подаются сигналы с выходов УПЧ 3 при рассогласовании фаз этих сигналов на выходе этого дискриминатора появляется сигнал того или иного знака, поступающий на фазовращатель 4, с помощью которого и корректируется фаза. Формирователь 6 АРУ из сигналов, поступающих с других выходов УПЧ 3 формирует сигнал АРУ с помощью которого выравниваются амплитуды сигналов в обоих каналах. Таким образом с помощью фазовращателя 4 и общей для двух каналов системы, параллельной АРУ, обеспечивается идентичность коэффициента передачи обоих каналов. В сумматоре 8 производится весовое суммирование, в результате чего повышается соотношение сигнал/шум, чем и достигается положительный эффект разнесенного приема.
По данному устройству-прототипу присущ тот недостаток, заключающийся в том, что при наличии на его входе помехи ухудшается качество приема, а при определенном уровне этой помехи наступает срыв связи.
Для устранения указанного недостатка в устройство-прототип, содержащее два канала, каждый из которых состоит из последовательно соединенных приемной антенны, УВЧ смесителя и УПЧ, выходы которых подключены ко входам сумматора, выход которого является выходом устройства, гетеродина, один выход которого подключен к второму входу смесителя второго канала, а второй выход того гетеродина через фазовращатель соединен с вторым входом смесителя первого канала, формирователь АРУ, выход которого соединен с вторым входом смесителя второго канала, и фазовый дискриминатор, один вход которого соединен с выходом УПЧ второго канала, а выход этого дискриминатора подключен к управляющему входу фазовращателя, введено первый ключ, вход которого соединен с выходом УПЧ первого канала, схема ИЛИ, один из входов которой подключен к выходу первого ключа, а выход соединен с вторым входом фазового дискриминатора, первый детектор, вход которого соединен с первым входом сумматора, а выход через первый ключ и первый формирователь прямоугольного импульса - с управляющими входами генератора ЛЧМ, первого и второго ключей, выход генератора ЛЧМ подключен к входу второго ключа, выход которого соединен с вторым входом схемы ИЛИ, второй детектор, вход которого подключен к выходу сумматора, а выход через пороговое устройство по максимуму и второй формирователь прямоугольного импульса соединен с вторым входом генератора ЛЧМ.
На фиг. 2 приведена функциональная схема предлагаемого устройства, где введены следующие обозначения: А1, А2 - первая и вторая антенны, 11, 12 - усилители высокой частоты (УВЧ), 21, 22 - смесители, 31, 32 - усилители промежуточной частоты (УПЧ), 4 - фазовращатель, 5 - гетеродин, 6 - формирователь АРУ, 7 - фазовый дискриминатор, 8 - сумматор, 9, 11 - первый и второй ключи, 10 - схема ИЛИ, 12, 16 - первый и второй детекторы, 13 - пороговое устройство по максимуму, 14 - первый формирователь прямоугольного импульса, 15 - генератор ЛЧМ, 17 - пороговое устройство по минимуму, 18 - второй формирователь прямоугольного импульса.
Блок формирования АРУ 6 в своем составе содержит блок узкополосных фильтров 19, с помощью которых вся частотная полоса делится на n узких полос, 201 - 20n - детекторы, 21 - блок выбора минимума.
Предлагаемое устройство имеет следующие связи. Первая А1 антенна через УВЧ 1, смеситель 21, подключена к первому входу УПЧ 31, вторая А2 антенна через УПЧ 12, смеситель 22 подключена к входу второго УАЧ 32, гетеродин 5 одним выходом соединен с вторым входом второго смесителя 22, а вторым выходом через фазовращатель 4 подключен ко второму входу первого смесителя 21. Выход УПЧ 3 первого канала через формирователь АРУ 6 соединен с вторым входом УПЧ 3 второго канала, выход которого подключен к одному из входов сумматора 8, второй вход которого соединен с выходом УПЧ 3 первого канала. Выход УПЧ 3 первого канала, кроме того, соединен с входами первого ключа 9 и первого детектора 12. Выход первого детектора 12 через пороговое устройство по максимуму 13 соединен с входом первого формирователя прямоугольного импульса 14, выход которого соединен с вторыми входами первого 9 и второго 11 ключей и одним из входов генератора ЛЧМ 15, второй вход которого через второй формирователь 19 прямоугольного импульса, пороговое устройство 17 по минимуму и второй 16 детектор подключен к выходу устройства. Выход УПЧ 3 первого канала, кроме того, через первый 9 ключ, схему ИЛИ 10 и фазовый детектор (дискриминатор) 7 соединен с выходом УПЧ 3 второго канала. Выход генератора ЛЧМ 15 подключен ко второму входу второго ключа 11.
Предлагаемое устройство работает следующим образом. Сигнал, принятый двумя антеннами А1 и А2, подается соответственно на усилители высокой частоты (УВЧ) 11 и 12, где усиливается до необходимой величины и подается на смесители 21 и 22, где производится перенос на промежуточную частоту. В качестве частот гетеродина используются сигналы, подаваемые с гетеродина - 5 на смеситель 22 второго канала непосредственно, а на смеситель 21 - первого канала через фазовращатель 4.
Так как в предлагаемом устройстве антенны А1 и А2 пространственно разнесены, то в случае прихода луча под углом к плоскости этих антенн наблюдается расфазировка принятых сигналов из-за разности хода луча (см. фиг. 3 векторы сигнала С1 и сигнала С2).
При отсутствии узкополосной помехи в полосе принимаемого ШПС производится компенсация этой расфазировки с помощью автоподстройки фазы сигнала гетеродина, подаваемого на смеситель первого канала и состоящей из фазового дискриминатора 7 и фазовращателя 4. На входы фазового дискриминатора 4 подаются сигналы с выходов УПЧ 32 непосредственно и УПЧ 31 через открытый ключ 9 и схему ИЛИ 10. При рассогласовании фаз этих сигналов за счет разности хода луча на выходе фазового дискриминатора 7 появляется сигнал того или иного знака, поступающий на фазовращатель 4 с помощью которого и корректируется фаза. Формирователь 6 АРУ состоит из блока 19, гребенки узкополосных фильтров, с помощью которых вся частотная полоса принимаемого широкополосного сигнала делится на n узких частотных полос. Сигнал с каждой из n узких полос поступает соответственно на один и n детекторов 201-20n, а выход каждого детектора соединен соответственно со своим входом блока 21 выбора минимума. Выходной сигнал блока 21 выбора минимума является сигналом АРУ, с помощью которого выравниваются амплитуды сигналов обоих каналов. Таким образом с помощью фазового дискриминатора 7, фазовращателя 4 и общей для двух каналов системы АРУ (блок 6) обеспечивается идентичность коэффициентов передачи обоих каналов. В сумматоре 8 производится весовое суммирование, в результате чего повышается соотношение сигнал/шум.
При наличии в полосе частот принимаемого широкополосного сигнала мощной узкополосной помехи уровнем, значительно превышающем уровень полезного сигнала, резко ухудшается качество приема, а зачастую происходит срыв связи. Как показала практика, что если уровень узкополосной помехи на входе приемного устройства превышает уровень полезного сигнала на 50-60 дБ, то поражается 50% и более спектра принимаемого сигнала, что естественно резко ухудшает качество приема сигнала.
На выходе порогового блока 13 по максимуму после детектирования сигнала ПЧ в детекторе 12 появляется сигнал превышения порога, из которого в формирователе 14 сформируется прямоугольный импульс, от которого запускается генератор 15 ЛМЧ, закрывается ключ 9 и открывается ключ 11. Сигнал с выхода генератора 15 ЛМЧ через открытый ключ 11 и схему ИЛИ 10 поступает на один из входов фазового дискриминатора 7, на второй вход которого подается сигнал с выхода УПЧ 32. Выходной сигнал фазового дискриминатора 7 поступает на фазовращатель 4, с помощью которого поворачивается фаза гетеродина первого канала, и, когда векторы помехи в первом и втором каналах окажутся повернутыми на 180o друг относительно друга, в сумматоре 8 произойдет их компенсация, а на выходе порогового блока 17 по минимуму после детектирования в детекторе 16 появится сигнал, из которого формируется прямоугольный импульс в формирователе 18, с помощью которого останавливается генератор 15 ЛЧМ: на частоте, при которой обеспечивается условие компенсации узкополосной помехи. На фиг. 3 приведены диаграммы, поясняющие процесс компенсации узкополосной помехи, где обозначено С1 - полезный сигнал, принятый на первую антенну, С2 - полезный сигнал, принятый на вторую антенну, П1, П2 - помеха, принятая первой и второй антеннами соответственно,
Figure 00000002
- векторы сигнала и помехи, повернутые на угол для компенсации помехи, Сс - суммарный сигнал до компенсации помехи,
Figure 00000003
- суммарный сигнал при компенсации помехи.
Как видно из графика на фиг. 3, при компенсации помехи возможны некоторые энергетические потери.
Таким образом, если в устройстве-прототипе в полосе частот принимаемого сигнала присутствует узкополосная помеха, значительно превышающая по амплитуде полезный сигнал, то резко ухудшается качество приема информации, вплоть до срыва связи.
В предлагаемом же устройстве осуществляется компенсация этой помехи, т. е. производится "очищение" полезного сигнала, что, естественно, значительно повышает качество принимаемого сигнала, в чем и заключается положительный эффект предлагаемого устройства.
Реализация блоков и узлов, входящих в предлагаемое устройство, не вызывает никаких затруднений, т.к. они общеизвестны и широко освещены в технической литературе.

Claims (1)

  1. Устройство для приема широкополосных сигналов на разнесенные антенны, содержащее два канала, каждый из которых состоит из последовательно соединенных приемников антенны, усилителя высокой частоты, смесителя и усилителя промежуточной частоты, выходы которых подключены к входам сумматора, выход которого является выходом устройства, гетеродин, выход которого соединен с вторым входом смесителя второго канала и через фазовращатель - с вторым входом смесителя первого канала, блок автоматической регулировки усиления, выход которого подключен к второму входу усилителя промежуточной частоты второго канала, и фазовый дискриминатор, вход которого соединен с выходом усилителя промежуточной частоты второго канала, выход - с управляющим входом фазовращателя, отличающееся тем, что введены первый ключ и первый амплитудный детектор, входы которых соединены между собой и с первым входом сумматора, выход первого ключа через элемент ИЛИ соединен с вторым входом фазового дискриминатора, а выход первого амплитудного детектора через пороговый блок по максимуму подключен к входу первого формирователя прямоугольного импульса, выход которого соединен с управляющими входами генератора линейно-частотной модуляции, первого и второго ключей, выход второго ключа соединен с вторым входом элемента ИЛИ, а вход второго ключа подключен к выходу генератора линейно-частотной модуляции, выход сумматора через последовательно соединенные второй амплитудный детектор, пороговый блок по минимуму и второй формирователь прямоугольного импульса соединен с вторым управляющим входом генератора линейно-частотной модуляции, кроме того, выход блока автоматической регулировки усиления соединен с вторым входом усилителя промежуточной частоты первого канала, а вход - с первым входом сумматора.
RU95119977A 1995-11-27 1995-11-27 Устройство для приема широкополосных сигналов на разнесенные антенны RU2119173C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU95119977A RU2119173C1 (ru) 1995-11-27 1995-11-27 Устройство для приема широкополосных сигналов на разнесенные антенны

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU95119977A RU2119173C1 (ru) 1995-11-27 1995-11-27 Устройство для приема широкополосных сигналов на разнесенные антенны

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU95119977A RU95119977A (ru) 1998-02-20
RU2119173C1 true RU2119173C1 (ru) 1998-09-20

Family

ID=20174155

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU95119977A RU2119173C1 (ru) 1995-11-27 1995-11-27 Устройство для приема широкополосных сигналов на разнесенные антенны

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2119173C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Немировский А.С., Рыжков Е..В. Системы связи и радиорелейные линии. - М.: Связь, 1980, с. 309, рис. 9.11. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4088955A (en) Interference rejection technique
AU564540B2 (en) Improved isolation method and apparatus for a same frequency repeater
US2964622A (en) Image suppressed superheterodyne receiver
EP0026924B1 (en) Adaptive cross-polarization interference cancellation arrangements
US3028487A (en) Digital phase demodulation circuit
US5241566A (en) Full duplex FSK system
WO1997014158A2 (en) Receiver circuit
US4527276A (en) Digital pulse position modulation communications system with threshold extension
US4149121A (en) Four phase to two phase correlator
RU2152132C1 (ru) Линия радиосвязи с пространственной модуляцией
Sundresh et al. Maximum a posteriori estimator for suppression of interchannel interference in FM receivers
US4241312A (en) Self-calibrating threshold detector
RU2119173C1 (ru) Устройство для приема широкополосных сигналов на разнесенные антенны
US4169993A (en) Intercept receiver for double-side-band, noise-like signals
US3471788A (en) Predetection signal processing system
US5247308A (en) Detection and characterization of LPI signals
US7058377B1 (en) Dual channel downconverter for pulsed radio frequency measurements
US2477570A (en) Radio relay system
US3566274A (en) Multipath wave-signal receiving apparatus
US3461388A (en) Phase locked loop receiver
RU2168272C2 (ru) Устройство обнаружения широкополосных сигналов при разнесенном приеме
RU2204208C2 (ru) Линия радиосвязи с многопараметрической модуляцией
US20230208401A1 (en) Filter that minimizes in-band noise and maximizes detection sensitivity of exponentially-modulated signals
RU2031544C1 (ru) Устройство обнаружения широкополосных сигналов при разнесенном приеме
US3502989A (en) Receiver employing correlation techniques

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20091128