RU2310979C2 - Устройство модуляции амплитуды и фазы многочастотных сигналов - Google Patents

Устройство модуляции амплитуды и фазы многочастотных сигналов Download PDF

Info

Publication number
RU2310979C2
RU2310979C2 RU2005133511/09A RU2005133511A RU2310979C2 RU 2310979 C2 RU2310979 C2 RU 2310979C2 RU 2005133511/09 A RU2005133511/09 A RU 2005133511/09A RU 2005133511 A RU2005133511 A RU 2005133511A RU 2310979 C2 RU2310979 C2 RU 2310979C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
phase
frequency
amplitude
frequencies
terminal
Prior art date
Application number
RU2005133511/09A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2005133511A (ru
Inventor
Александр Афанасьевич Головков (RU)
Александр Афанасьевич Головков
Валерий Григорьевич Минаков (RU)
Валерий Григорьевич Минаков
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Военный институт радиоэлектроники
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 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Военный институт радиоэлектроники filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Военный институт радиоэлектроники
Priority to RU2005133511/09A priority Critical patent/RU2310979C2/ru
Publication of RU2005133511A publication Critical patent/RU2005133511A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2310979C2 publication Critical patent/RU2310979C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Waveguide Switches, Polarizers, And Phase Shifters (AREA)
  • Amplitude Modulation (AREA)

Abstract

Изобретение относится к радиосвязи и может быть использовано для формирования фазоманипулированных, амплитудно-манипулированных, а также амплитуднофазоманипулированных сигналов. Устройство модуляции амплитуды и фазы многочастотных сигналов содержит источник многочастотных сигналов, реактивный четырехполюсник, полупроводниковый диод и источник низкочастотного управляющего напряжения. Четырехполюсник выполнен в виде произвольного соединения двух реактивных двухполюсников, полупроводниковый диод включен в продольную цепь между источником несущего сигнала и входом четырехполюсника, параллельно диоду подключен источник низкочастотного управляющего сигнала. Сопротивление источника многочастотных сигналов выбрано произвольным, к выходу четырехполюсника включена нагрузка для проходных многочастотных сигналов с произвольными сопротивлениями на заданном количестве частот интерполяции требуемых частотных характеристик. Двухполюсники выполнены из произвольным образом соединенных между собой реактивных элементов, количество которых выбрано не меньшим количества заданных частот интерполяции требуемых амплитудно-частотных и фазочастотных характеристик, а параметры реактивных элементов выбраны из условия одновременного обеспечения требуемых отношений модулей и разностей фаз коэффициента передачи на заданном количестве частот в двух состояниях полупроводникового диода, определяемых двумя крайними уровнями управляющего сигнала. Техническим результатом является одновременное обеспечение требуемых разных законов изменения амплитуды и фазы проходного сигнала с предельными характеристиками на заданном количестве фиксированных частот при включении манипулятора между произвольными сопротивлениями и включении управляемого элемента в продольную цепь между источником многочастотных сигналов и четырехполюсником. 6 ил.

Description

Изобретение относится к радиосвязи и может быть использовано для формирования фазоманипулированных, амплитудно-манипулированных, а также амплитуднофазоманипулированных сигналов.
Известно устройство модуляции амплитуды и фазы, состоящее из циркулятора, первый вход которого подключен к источнику сигнала, третий вход подключен к нагрузке, а второй подключен к отрезку разомкнутой линии передачи длиной λ/4, в начале которой включен p-i-n диод [Радиопередающие устройства. / Под редакцией О.А.Челнокова - М.: Радио и связь, 1982, стр.152-156]. Если диод закрыт, то от сечения, в котором он включен, происходит отражение, отраженная волна попадает в нагрузку с сопротивлением 50 Ом. Если диод открыт, то отражение происходит от конца линии. Фаза отраженного сигнала в одном состоянии диода отличается от фазы отраженного сигнала в другом состоянии диода на π. При необходимости изменения разности фаз длина отрезка линии передачи изменяется соответствующим образом.
Недостатком этого устройства модуляции является то, что в двух состояниях диода изменяется только фаза отраженного сигнала, причем заданные значения разности фаз отраженного сигнала в двух состояниях диода обеспечивается только на одной фиксированной частоте. Другим недостатком является постоянство амплитуды отраженного сигнала в двух состояниях диода, то есть отсутствие манипуляции амплитуды, что сужает функциональные возможности. Например, это не позволяет обеспечить два канала радиосвязи на одной несущей частоте [один канал можно образовать с помощью манипуляции амплитуды, а другой с помощью манипуляции фазы, или не позволяет обеспечить кодировку передаваемой информации]. Третьим недостатком следует считать большие массы и габариты, связанные с необходимостью использования отрезков линии передачи. Четвертым недостатком является то, что устройство манипуляции, состоящее из управляемой и неуправляемой частей, включается между источником сигнала и нагрузкой, которые имеют определенные значения сопротивлений. Источник сигнала имеет чисто действительное сопротивление (второй вход). Нагрузка для отраженного сигнала (третий вход) имеет также действительное сопротивление. Манипулятор подключен к разомкнутой (бесконечное сопротивление) или замкнутой к (нулевое сопротивление) линии передачи. Следующим важным недостатком является то, что данное устройство не обеспечивает манипуляцию амплитуды и фазы проходного сигнала.
Известно устройство модуляции, состоящее из определенного количества реактивных элементов типа L, C, параметры которых выбраны из условия обеспечения требуемой произвольной разности фаз коэффициента отражения [В.Г.Соколинский, В.Г.Шейнкман. Частотные и фазовые модуляторы и манипуляторы. - М.: Радио и связь, 1983, стр.146-158].
По сравнению с предыдущими устройством данное устройство не требует использования полупроводниковых диодов только в открытом и только закрытом состояниях. При любых состояниях диодов, определяемых двумя уровнями низкочастотного управляющего воздействия, при определенных значениях параметров типа L, C может быть обеспечено заданное значение разности фаз отраженного сигнала на фиксированной частоте. Если амплитуда управляющего низкочастотного сигнала между указанными двумя уровнями изменяется непрерывно, то обеспечивается модуляция.
Основными недостатками устройства являются отсутствие возможности обеспечения требуемых значений разности фаз и отношения модулей коэффициентов отражения в двух состояниях управляемого элемента на двух и более частотах. Другим недостатком является то, что как и первое устройство манипулятор может быть включен только между определенными сопротивлениями. Следующим важным недостатком является то, что данное устройство не обеспечивает манипуляцию амплитуды и фазы проходного сигнала.
Известно устройство (прототип) [Головков А.А. Устройство для модуляции отраженного сигнала. Авт. св-во №1800579 от 09.10.1992 года], содержащее циркулятор, первое и третье плечи которого являются СВЧ-входом и выходом, а во второе плечо включены реактивный четырехполюсник и полупроводниковый диод, подключенный к источнику низкочастотного управляющего воздействия, при этом четерехполюсник выполнен в виде Т-образного соединения двухполюсников со значениями реактивных сопротивлений, которые выбраны из условия обеспечения требуемых одинаковых законов двухуровневого изменения амплитуды и фазы отраженного сигнала на двух заданных частотах. Так же как и в предыдущем устройстве возможна модуляция фазы и амплитуды, если управляющий сигнал изменяется непрерывно. При этом амплитуда и фаза проходного сигнала изменяется по неизвестному закону или совсем не изменяется.
К основным недостаткам данного устройства относятся отсутствие возможности реализации разных заданных законов изменения амплитуды и фазы отраженного сигнала на двух и более заданных значениях частот, что уменьшает функциональные возможности и объем передаваемой информации. Другим недостатком является то, что как и в первых двух устройствах манипулятор может быть включен только между определенными сопротивлениями. Следующим важным недостатком является то, что и данное устройство не обеспечивает заданные законы манипуляции амплитуды и фазы проходного сигнала.
На рассмотрении экспертизы находятся заявленные устройства модуляции для случая включения управляемого элемента в продольную цепь между реактивным четырехполюсником и источником модулирующего сигнала. Место включения источника модулирующего сигнала значения не имеет. Однако место включения управляемого элемента имеет большое значение. В общем случае для заданной конкретной нагрузки существует вполне определенное место включенного управляемого элемента, при котором достигаются наибольшие глубина амплитудной модуляции, девиация фазы и широкополосность.
В данной заявке на изобретение авторы показывают возможность достижения предельных характеристик при включении управляемого элемента в продольную цепь между источником несущего сигнала и четырехполюсником.
Техническим результатом изобретения является одновременное обеспечение требуемых разных законов изменения амплитуды и фазы проходного сигналов с предельными характеристиками на заданном количестве фиксированных частот при включении манипулятора между произвольными сопротивлениями и включении управляемого элемента в продольную цепь между источником несущего сигнала и четырехполюсником.
Указанный результат достигается тем, что в устройстве модуляции амплитуды и фазы многочастотных сигналов, содержащем источник несущих сигналов, реактивный четырехполюсник, полупроводниковый диод и источник низкочастотного управляющего напряжения, дополнительно четырехполюсник выполнен в виде произвольного соединения двух реактивных двухполюсников, полупроводниковый диод включен в продольную цепь между источником несущего сигнала и входом четырехполюсника, параллельно диоду подключен источник низкочастотного управляющего сигнала, сопротивление источника сигналов выбрано произвольным, к выходу четырехполюсника включена нагрузка для проходного СВЧ-сигнала с произвольными сопротивлениями на заданном количестве частот интерполяции требуемых частотных характеристик, двухполюсники выполнены из произвольным образом соединенных между собой реактивных элементов, количество которых выбрано не меньшим количества заданных частот интерполяции требуемых амплитудно-частотных и фазочастотных характеристик, а параметры реактивных элементов выбраны из условия одновременного обеспечения требуемых отношений модулей и разностей фаз коэффициента передачи на заданном количестве частот в двух состояниях полупроводникового диода, определяемых двумя крайними уровнями управляющего сигнала.
На фиг.1 показана схема устройства модуляции амплитуды и фазы сигналов, реализующее устройство-прототип.
На фиг.2 приведена схема предлагаемого устройства.
На фиг.3 приведена схема первого варианта реализации предлагаемого устройства модуляции амплитуды и фазы проходного многочастотного сигнала, для случая n=1, 2 (n - количество частот интерполяции).
На фиг.4 изображена схема второго варианта реализации предлагаемого устройства модуляции амплитуды и фазы проходного многочастотного сигнала, для случая n=1, 2.
На фиг.5 представлена схема третьего варианта реализации предлагаемого устройства модуляции амплитуды и фазы проходного многочастотного сигнала, для случая n=1, 2, 3.
На фиг.6 сформирована схема четвертого варианта реализации предлагаемого устройства модуляции амплитуды и фазы проходного многочастотного сигнала, для случая n=1, 2, 3.
Устройство-прототип содержит циркулятор 1 с входным 2, нагрузочным 3 и выходным 4 плечами, три двухполюсника 5, 6, 7 с реактивными сопротивлениями x1, x2, х3, соединенных между собой по Т-схеме, а также полупроводниковый диод 8, подключенный параллельно к источнику сигнала модуляции 9. двухполюсник 7 подключен к диоду 8, двухполюсник 5 - к нагрузочному плечу 3 циркулятора 1.
Принцип действия устройства манипуляции параметров сигнала, реализующего устройство-прототип, состоит в следующем.
Сигнал от задающего генератора (на фиг.1 не показан) через входное плечо 2 циркулятора 1 поступает в нагрузочное плечо 3. В результате взаимодействия пришедшего сигнала с реактивными элементами и диодом и благодаря специальному выбору значений реактивных элементов двухполюсников, значения фаз и амплитуд отраженных сигналов на двух частотах оказывается такими, что в результате их интерференции на выходное плечо 4 циркулятора 1 поступают сигналы, амплитуда и фаза которых в одном состоянии диода 8, определяемом одним крайним значением сигнала модуляции источника 9, отличаются от амплитуды и фазы этих сигналов в другом состоянии диода 8 на одинаковые заданные величины на соответствующих двух частотах. Максимальная девиация фазы может составлять 360°, минимальная - ноль, максимальное отношение амплитуд равно ∞.
Предлагаемое устройство и четыре варианта его реализации (фиг.3-6) содержат источник несущего сигнала 10 с произвольным сопротивлением Z0=r0+jx0, четырехполюсник и два двухполюсника 5, 6 с реактивными сопротивлениями x1n, x2n, соединенных между собой по
Figure 00000002
- или
Figure 00000003
-схеме, а также полупроводниковый диод 8, включенный в продольную цепь между источником несущего сигнала 10 с сопротивлением Z0 и четырехполюсником и подключенный параллельно к источнику сигнала модуляции 9, двухполюсник 5 подключен к диоду 8, двухполюсник 6 - к нагрузке 11 для проходного сигнала. Нагрузкой может являться, например, антенна. Каждый из двухполюсников в устройствах (фиг.3, 4) сформирован из последовательно соединенных последовательного контура с индуктивностью 12 и емкостью 13 и параллельного контура с индуктивностью 14 и емкостью 15. Каждый двухполюсник в устройствах (фиг.5, 6) сформирован из последовательно соединенных емкости 16, параллельного контура с индуктивностью 17, емкостью 18 и произвольного двухполюсника 19 с произвольным сопротивлением x0.
Эти устройства функционируют следующим образом. Благодаря специальному выбору количества реактивных элементов двухполюсников, схемы их соединений и значений их параметров при переключении управляющего (модулирующего) сигнала на диоде будет одновременно происходить манипуляция амплитуды и фазы проходного сигнала на заданном количестве частот в общем случае различными законами двухуровневого изменения амплитуды и фазы на каждой из частот - на двух (фиг.3, 4) и на трех (фиг.5, 6). При непрерывном изменении амплитуды управляющего сигнала будет реализована модуляция амплитуды и фазы проходного сигнала по амплитуде и фазе в общем случае по произвольным заданным законам.
Докажем возможность реализации указанных свойств.
Пусть на фиксированной частоте известны сопротивления источника сигнала Z0=r0+jx0, нагрузки ZH=rH+jxH и управляемого элемента Z1,2=r1,2+jx1,2 в двух состояниях, определяемых двумя уровнями управляющего воздействия.
Требуется определить структуру схемы согласующе-фильтрующего устройства (СФУ), минимальное количество элементов и значения их параметров, при которых изменение состояний управляемого элемента влечет за собой изменение модулей и фаз коэффициентов передачи и отражения по следующим законам:
Figure 00000004
где
Figure 00000005
- требуемые отношения модулей и разности фаз коэффициентов передачи S211,11 амплитудно-фазовых манипуляторов в двух состояниях их управляемого элемента.
Эквивалентную схему манипулятора с учетом источника сигнала и нагрузки представим в виде четырех каскадно-соединенных четырехполюсников.
Первый четырехполюсник представляет собой источник сигнала; второй - управляемый элемент, включенный в продольную цепь; третий - СФУ; четвертый - нагрузку (антенну).
Используя подход, предложенный в [Головков А.А., Минаков В.Г. Взаимосвязи между элементами матрицы сопротивлений и их использование для синтеза согласующе-фильтрующих устройств амплитудно-фазовых манипуляторов. Телекоммуникации №8, 2004, стр.29-32], найдем, что нормированная классическая матрица передачи эквивалентной схемы имеет вид:
Figure 00000006
где X11, X21, X22 - элементы матрицы СФУ (4), построенного только с использованием реактивных элементов типа L, C;
Figure 00000007
- это определитель матрицы (4):
Figure 00000008
Используя известные соотношения между элементами матрицы передачи и элементами матрицы рассеяния [Фельдштейн А.Л., Явич Л.Р. Синтез четырехполюсников и восьмиполюсников на СВЧ. М.: Связь, 1971, 388 с.], получим выражения для коэффициентов передачи и отражения манипуляторов:
Figure 00000009
Подставим (4) в (1) и после разделения действительной и мнимой частей между собой получим систему двух уравнений:
Figure 00000010
Figure 00000011
решение которой имеет вид:
Figure 00000012
Figure 00000013
где
Figure 00000014
Figure 00000015
Figure 00000016
Полученные две взаимосвязи (6) между элементами матрицы сопротивлений СФУ являются оптимальными по критерию обеспечения требуемого закона изменения модуля и фазы коэффициента передачи (1). Следовательно, СФУ должно иметь не менее двух реактивных элементов, параметры которых должны удовлетворять системе двух уравнений, формируемых следующим образом. Надо определить матрицу сопротивлений пробной схемы СФУ и найти ее элементы Х11, Х22, X21, выраженные через конкретные параметры. Параметры этих элементов необходимо подставить в (6) и решить сформированную таким образом систему двух уравнений относительно двух выбранных параметров. Значения параметров остальных элементов могут быть выбраны произвольно, поскольку условия физической реализуемости, вытекающие из требования положительности подкоренного выражения в (6), выполняются при любом значении Х11.
Это условие имеет вид:
Figure 00000017
Из выражения (7) по тем же причинам следует ограничение на квадрат отношения модулей коэффициентов передачи в двух состояниях:
Figure 00000018
где
Figure 00000019
- качество управляемого элемента, последовательно соединенного с источником сигнала.
В соответствии с разработанными алгоритмами синтезированы простейшие схемы в виде
Figure 00000020
-образного и
Figure 00000021
-образного соединений двух двухполюсников.
Для
Figure 00000020
-образного соединения:
Figure 00000022
Для
Figure 00000021
-образного соединения:
Figure 00000023
Структура схем определяется следующим образом. Если в формулах (9)-(10) Xkn>0 (k=1, 2, 3), то это индуктивность Lkn=Xknn, (ωn=2πfn). Если Хkn<0, то это емкость
Figure 00000024
(k - номер двухполюсника).
Реализация требуемых частотных характеристик в двух состояниях легко может быть осуществлена путем интерполяции на двух, трех и т.д. частотах. Для этого необходимо каждый из двухполюсников, входящих в схему СФУ (фиг.3-6), сформировать из элементов L, С таким образом, чтобы он обеспечивал на заданных частотах требуемые значения сопротивлений, рассчитанные по формулам (9)-(10) для этих же частот. При этом коэффициенты D, Е, F также рассчитываются для соответствующей частоты, что учитывается ее номером n. Здесь приводятся два решения таких задач. Для двух заданных частот предлагается сформировать двухполюсники из последовательно соединенных между собой параллельного и последовательного колебательных контуров. Сопротивления такого двухполюсника на двух частотах определяется выражениями:
Figure 00000025
Решение системы двух уравнений (11) определяет параметры L1, C1 параллельного контура:
Figure 00000026
Figure 00000027
где k=1, 2 - номер двухполюсника; n=1, 2 - номер частоты.
В выражениях (12) параметры L, C могут быть выбраны произвольно исходя из каких-либо физических соображений, например, из условия обеспечения минимума отклонений заданных характеристик в заданной полосе частот или исходя из условия физической реализуемости схем.
Для трех заданных частот предлагается формировать двухполюсники из последовательно соединенных емкости С0, параллельного контура L1, C1 и реактивного двухполюсника с сопротивлением jx0. При этом параметры определяются из решения системы трех уравнений:
Figure 00000028
Решение имеет вид:
Figure 00000029
Figure 00000030
Figure 00000031
где
Figure 00000032
Figure 00000033
Figure 00000034
Figure 00000035
- реактивные сопротивления последовательно соединенных емкости С0 и параллельного колебательного контура с параметрами L1, C1; xk1, xk2, xk3 - реактивные сопротивления последовательно соединенных емкости С0, параллельного контура с параметрами L1, C1 и двухполюсника с реактивным сопротивлением x0 на трех заданных частотах, при этом двухполюсник с реактивным сопротивлением x0 формируется из произвольного количества соединенных любым образом реактивных элементов с произвольными значениями параметров L, С; ω1, ω2, ω3 - заданные фиксированные частоты.
Реактивное сопротивление jx0 двухполюсника формируется произвольным образом или исходя из каких-либо физических соображений, например, исходя из условия обеспечения минимума отклонений характеристик в полосе частот.
Полученные решения (11) и (14) для двух и трех заданных частот могут быть использованы как в
Figure 00000020
-образной схеме соединения двух двухполюсников, так и в
Figure 00000021
-образной. Поэтому вариантов реализации предлагаемого устройства в настоящее время модуляции амплитуды и фазы многочастотных проходных сигналов могут быть всего четыре.
Предлагаемые технические решения являются новыми, поскольку из общедоступных сведений неизвестно устройство манипуляции параметров многочастотных проходных сигналов на заданном количестве частот, состоящее из определенным образом соединенных определенного количества реактивных элементов L, C с определенными по соответствующим математическим выражениям параметрами.
Предлагаемые технические решения имеют изобретательский уровень, поскольку из опубликованных научных данных и известных технических решений явным образом не следует, что заявленные последовательности выполнения устройства (формирование неуправляемой части определенным образом соединенных между собой двухполюсников из условия обеспечения двухуровневого изменения амплитуды и фазы проходного сигнала на заданном количестве частот при изменении состояния управляемого элемента, включенного в продольную цепь при произвольных значениях сопротивлений источника сигнала и нагрузок), а также варианты реализации в виде схем соединений элементов L, C, формирующих двухполюсник, и математические выражения для определения их параметров одновременно обеспечивают реализацию требуемых разных законов изменения амплитуды и фазы проходного сигнала на заданном количестве фиксированных частот при включении модулятора между произвольными сопротивлениями.
Предлагаемые технические решения практически применимы, так как для их реализации могут быть использованы полупроводниковые диоды, например p-i-n диоды, варикапы и т.д., серийно выпускаемые промышленностью индуктивности и емкости, сформированные в вариантах реализации схемы двухполюсников
Figure 00000036
Figure 00000021
-образных соединений. Значения параметров емкостей и индуктивностей однозначно могут быть определены с помощью математических выражений, приведенных в описании изобретения.
Технико-экономическая эффективность предложенного устройства заключается в одновременной реализации требуемых разных законов изменения амплитуды и фазы проходного сигналов на заданном количестве фиксированных частот интерполяции при включении модулятора между произвольными сопротивлениями.

Claims (1)

  1. Устройство модуляции амплитуды и фазы многочастотных сигналов, содержащее источник многочастотных сигналов, реактивный четырехполюсник, состоящий из двухполюсников, выполненных из реактивных элементов, полупроводниковый диод и параллельно подключенный к нему источник низкочастотного управляющего сигнала, причем параметры реактивных элементов выбраны из условия одновременного обеспечения требуемых отношений модулей и разностей фаз коэффициентов передачи на заданном количестве частот в двух состояниях полупроводникового диода, определяемых двумя крайними уровнями низкочастотного управляющего сигнала, отличающееся тем, что четырехполюсник выполнен в виде произвольного соединения двух реактивных двухполюсников, полупроводниковый диод включен в продольную цепь между источником многочастотных сигналов и входом четырехполюсника, сопротивление источника многочастотных сигналов выбрано произвольным, к выходу четырехполюсника подключена нагрузка для проходных многочастотных сигналов с произвольными сопротивлениями на заданном количестве частот интерполяции требуемых частотных характеристик, параметры реактивных элементов выбраны из условия одновременного обеспечения произвольных, в общем случае различных, требуемых отношений модулей и различных разностей фаз коэффициентов передачи на заданном количестве частот в двух состояниях полупроводникового диода.
RU2005133511/09A 2005-10-31 2005-10-31 Устройство модуляции амплитуды и фазы многочастотных сигналов RU2310979C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005133511/09A RU2310979C2 (ru) 2005-10-31 2005-10-31 Устройство модуляции амплитуды и фазы многочастотных сигналов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005133511/09A RU2310979C2 (ru) 2005-10-31 2005-10-31 Устройство модуляции амплитуды и фазы многочастотных сигналов

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2005133511A RU2005133511A (ru) 2007-05-10
RU2310979C2 true RU2310979C2 (ru) 2007-11-20

Family

ID=38107606

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2005133511/09A RU2310979C2 (ru) 2005-10-31 2005-10-31 Устройство модуляции амплитуды и фазы многочастотных сигналов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2310979C2 (ru)

Also Published As

Publication number Publication date
RU2005133511A (ru) 2007-05-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2342769C2 (ru) Устройство модуляции амплитуды и фазы радиочастотных сигналов
RU2354039C1 (ru) Способ модуляции амплитуды и фазы радиочастотных сигналов и устройство его реализации
RU2341867C2 (ru) Способ модуляции амплитуды и фазы многочастотных сигналов и устройство его реализации
RU2354040C1 (ru) Способ модуляции амплитуды и фазы радиочастотных сигналов и устройство его реализации
RU2353049C1 (ru) Способ модуляции амплитуды и фазы радиочастотных сигналов и устройство его реализации
RU2341006C2 (ru) Способ модуляции амплитуды и фазы радиочастотных сигналов и устройства его реализации
RU2341866C2 (ru) Устройство модуляции амплитуды и фазы радиочастотных сигналов
RU2305876C2 (ru) Устройство модуляции амплитуды и фазы многочастотных сигналов
RU2310979C2 (ru) Устройство модуляции амплитуды и фазы многочастотных сигналов
RU2341011C2 (ru) Устройство модуляции амплитуды и фазы радиочастотных сигналов
RU2496224C2 (ru) Способ амплитудно-фазовой модуляции высокочастотного сигнала и устройство его реализации
RU2341868C2 (ru) Устройство модуляции амплитуды и фазы многочастотных сигналов
RU2341865C2 (ru) Устройство модуляции амплитуды и фазы многочастотных сигналов
RU2310975C2 (ru) Устройство модуляции амплитуды и фазы многочастотных сигналов
RU2354038C1 (ru) Способ модуляции амплитуды и фазы радиочастотных сигналов и устройство его реализации
RU2589304C1 (ru) Способ амплитудно-фазовой модуляции высокочастотного сигнала и устройство его реализации
RU2341008C2 (ru) Устройство модуляции амплитуды и фазы радиочастотных сигналов
RU2294051C2 (ru) Способ многочастотной модуляции амплитуды и фазы сигналов и устройство его реализации
RU2342768C2 (ru) Устройство модуляции амплитуды и фазы радиочастотных сигналов
RU2307420C2 (ru) Устройство модуляции амплитуды и фазы многочастотных сигналов
RU2291553C1 (ru) Устройство модуляции амплитуды и фазы многочастотных сигналов
RU2341007C2 (ru) Устройство модуляции амплитуды и фазы радиочастотных сигналов
RU2281602C1 (ru) Способ модуляции амплитуды и фазы многочастотных сигналов и устройство его реализации
RU2291554C1 (ru) Устройство модуляции амплитуды и фазы многочастотных сигналов
RU2341014C2 (ru) Устройство модуляции амплитуды и фазы многочастотных сигналов

Legal Events

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

Effective date: 20081101