RU2341874C1 - Устройства демодуляции амплитудно-модулированных радиочастотных сигналов - Google Patents

Устройства демодуляции амплитудно-модулированных радиочастотных сигналов Download PDF

Info

Publication number
RU2341874C1
RU2341874C1 RU2007107547/09A RU2007107547A RU2341874C1 RU 2341874 C1 RU2341874 C1 RU 2341874C1 RU 2007107547/09 A RU2007107547/09 A RU 2007107547/09A RU 2007107547 A RU2007107547 A RU 2007107547A RU 2341874 C1 RU2341874 C1 RU 2341874C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
resistive
terminal
amplitude
shaped connection
resistance
Prior art date
Application number
RU2007107547/09A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2007107547A (ru
Inventor
Александр Афанасьевич Головков (RU)
Александр Афанасьевич Головков
Александр Михайлович Мальцев (RU)
Александр Михайлович Мальцев
ринцев Алексей Валентинович Бо (RU)
Алексей Валентинович Бояринцев
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Воронежское высшее военное авиационное инженерное училище (военный институт)
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 Воронежское высшее военное авиационное инженерное училище (военный институт) filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Воронежское высшее военное авиационное инженерное училище (военный институт)
Priority to RU2007107547/09A priority Critical patent/RU2341874C1/ru
Publication of RU2007107547A publication Critical patent/RU2007107547A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2341874C1 publication Critical patent/RU2341874C1/ru

Links

Images

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к радиосвязи и может быть использовано для демодуляции амплитудно-манипулированных и амплитудно-модулированных (AM) сигналов. Технический результат заключается в обеспечении заданных значений модулей коэффициентов передачи демодулятора в двух состояниях нелинейного элемента, определяемых двумя крайними значениями уровней входного AM сигнала. В устройстве демодуляции AM сигналов в качестве нелинейного элемента выбран двухполюсный нелинейный элемент, который включен между четырехполюсником и высокочастотной нагрузкой в продольную цепь (последовательно), к высокочастотной нагрузке подключен фильтр нижних частот, четырехполюсник выполнен из числа резистивных двухполюсников, не меньшего трех, значения параметров которых выбраны из условия обеспечения заданных значений модулей коэффициентов передачи демодулятора в двух состояниях нелинейного элемента, определяемых двумя крайними значениями уровней входного AM сигнала. 4 з.п. ф-лы, 6 ил.

Description

Изобретение относится к радиосвязи и может быть использовано для демодуляции амплитудно-манипулированных и амплитудно-модулированных сигналов.
Все известные способы демодуляции амплитудно-модулированных сигналов (АМС) состоят из выполнения следующих операций. От источника АМС подают на нелинейный элемент, с его помощью разрушают спектр АМС на высокочастотные и низкочастотные составляющие. С помощью фильтра нижних частот (ФНЧ) выделяют низкочастотные составляющие колебания, амплитуда которых изменяется по закону изменения огибающей АМС. С помощью разделительной емкости, включенной в продольную цепь, устраняют постоянную составляющую и низкочастотную переменную составляющую подают на нагрузку.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату (прототипом) является устройство демодуляции амплитудно-модулированных сигналов, состоящее в том, что амплитудно-модулированный сигнал подают на демодулятор из параллельно или последовательно включенного полупроводникового диода к фильтру низких частот [Баскаков С.И. Радиотехнические цепи и сигналы. М.: Высшая школа, 1988, стр.286-292]. Принцип действия устройства состоит в том, что с помощью нелинейного элемента (диода) разрушается спектр амплитудно-модулированного сигнала (АМС) на высокочастотные и низкочастотные составляющие. Последние выделяются с помощью фильтра нижних частот и поступают в нагрузку. При необходимости между источником модулированных сигналов и нелинейным элементом или между нелинейным элементом и нагрузкой включают реактивный или резистивный четырехполюсник для согласования и дополнительной селекции сигнала и помехи. В результате на выходе устройства имеем низкочастотное колебание, амплитуда которого изменяется по закону изменения огибающей входного высокочастотного амплитудно-модулированного колебания. Недостаток устройства состоит в том, что при прохождении АМС через указанную цепь глубина модуляции уменьшается, причем чем уже полоса пропускания контура, т.е. чем лучше помехоустойчивость, тем глубина модуляции уменьшается на большую величину. Кроме того, неизвестны абсолютные значения амплитуд низкочастотного колебания в крайних его состояниях. Значения амплитуд определяются абсолютными значениями модулей коэффициентов передачи в двух состояниях и амплитудами входного сигнала. Абсолютные значения модулей коэффициентов передачи демодулятора в двух состояниях нелинейного элемента, определяемых двумя крайними значениями уровней входного АМС, также неизвестны.
Указанный недостаток связан с тем, что в традиционной теории радиотехнических цепей указанный выше четырехполюсник не оптимизируется по критерию обеспечения заданных значений модулей коэффициентов передачи демодулятора в двух состояниях нелинейного элемента, определяемых двумя крайними значениями уровней входного АМС. Не оптимизируется также место включения нелинейного элемента. Это связано с тем, что в традиционной теории нелинейный элемент считается безынерционным, т.е. не имеющим внутренних емкостей и индуктивностей.
Техническим результатом изобретения является обеспечение заданных значений модулей коэффициентов передачи демодулятора в двух состояниях нелинейного элемента, определяемых двумя крайними значениями уровней входного АМС. Возможность выбора места включения нелинейного элемента обеспечивает повышение возможности физической реализуемости и увеличения рабочей полосы частот.
1. Указанный результат достигается тем, что в устройстве демодуляции амплитудно-модулированных сигналов, состоящем из каскадно-соединенных четырехполюсника, нелинейного элемента, фильтра нижних частот, последовательно включенной разделительной емкости и низкочастотной нагрузки, дополнительно в качестве нелинейного элемента выбран двухполюсный нелинейный элемент, который включен между четырехполюсником и высокочастотной нагрузкой в продольную цепь (последовательно), к высокочастотной нагрузке подключен фильтр нижних частот, четырехполюсник выполнен из числа резистивных двухполюсников, не меньшего трех, значения параметров которых выбраны из условия обеспечения заданных значений модулей коэффициентов передачи демодулятора в двух состояниях нелинейного элемента, определяемых двумя крайними значениями уровней входного амплитудно-модулированного сигнала, путем использования следующих математических выражений:
Figure 00000002
Figure 00000003
Figure 00000004
Figure 00000005
где
Figure 00000006
Figure 00000007
Figure 00000008
а, b, с, d - элементы классической матрицы передачи четырехполюсника;
Figure 00000009
Figure 00000010
Figure 00000011
Figure 00000012
Figure 00000013
Figure 00000014
Figure 00000015
Figure 00000016
Figure 00000017
Figure 00000018
Figure 00000019
1<m<mгр или mгр<m<1;
z1,2=rД1,Д2+jxД1,Д2 - заданные значения сопротивлений управляемого двухполюсного элемента в двух состояниях (1 и 2), определяемых двумя крайними уровнями низкочастотного управляющего сигнала; zн=rн+jxн, zо=rо+jxо - заданные комплексные сопротивления нагрузки и источника сигнала; m1 - значение модуля коэффициента передачи в первом состоянии нелинейного элемента, при котором обеспечивается физическая реализуемость четырехполюсника; m2 - значение модуля коэффициента передачи во втором состоянии нелинейного элемента; m - заданное значение отношение модулей коэффициентов передачи m1 и m2.
2. Указанный результат достигается тем, что в устройстве демодуляции амплитудно-модулированных сигналов по п.1 резистивный четырехполюсник выполнен в виде двух каскадно-соединенных Г-образных соединений четырех резистивных двухполюсников, резистивные сопротивления r1, r2 двухполюсников, составляющих первое Г-образное соединение, и резистивные сопротивления r3, r4 двухполюсников, составляющих второе Г-образное соединение, выбраны с помощью следующих математических выражений:
Figure 00000020
Figure 00000021
Figure 00000022
где α, β, γ, d и остальные обозначения имеют тот же смысл, что и в п.1; значение сопротивления r1 выбирается из условия обеспечения физической реализуемости сопротивлений r2, r3, r4.
3. Указанный результат достигается тем, что в устройстве демодуляции амплитудно-модулированных сигналов по п.1 резистивный четырехполюсник выполнен в виде двух каскадно-соединенных
Figure 00000023
-образных соединений четырех резистивных двухполюсников, резистивные сопротивления r1, r2 двухполюсников, составляющих первое
Figure 00000023
-образное соединение, и резистивные сопротивления r3, r4 двухполюсников, составляющих второе
Figure 00000023
-образное соединение, выбраны с помощью следующих математических выражений:
Figure 00000024
Figure 00000025
Figure 00000026
где α, β, γ, d и остальные обозначения имеют тот же смысл, что и в п.1; значение сопротивления r4 выбирается из условия обеспечения физической реализуемости сопротивлений r1, r2, r3.
4. Указанный результат достигается тем, что в устройстве демодуляции амплитудно-модулированных сигналов по п.1 резистивный четырехполюсник выполнен в виде двух каскадно-соединенных П-образных соединений трех резистивных двухполюсников и
Figure 00000023
-образного соединения двух резистивных двухполюсников, резистивные сопротивления r1, r2, r3 двухполюсников, составляющих П-образное соединение, и резистивные сопротивления r4, r5 двухполюсников, составляющих
Figure 00000023
-образное соединение, выбраны с помощью следующих математических выражений:
Figure 00000027
Figure 00000028
Figure 00000029
где α, β, γ, d и остальные обозначения имеют тот же смысл, что и в п.1; значения сопротивлений r3 и r5 выбираются из условия обеспечения физической реализуемости сопротивлений r1, r2, r4.
5. Указанный результат достигается тем, что в устройстве демодуляции амплитудно-модулированных сигналов по п.1 резистивный четырехполюсник выполнен в виде несимметричного перекрытого Т-образного соединения четырех резистивных двухполюсников, резистивные сопротивления r1, r2, r3, r4 двухполюсников, составляющих перекрытое Т-образное соединение, выбраны с помощью следующих математических выражений:
Figure 00000030
Figure 00000031
Figure 00000032
где α, β, γ, d и остальные обозначения имеют тот же смысл, что и в п.1; значение сопротивления r3 выбирается из условия обеспечения физической реализуемости сопротивлений r1, r2, r4.
На фиг.1 показана схема устройства демодуляции амплитуды радиочастотных сигналов (прототип).
На фиг.2 показана структурная схема предлагаемого устройства по п.1.
На фиг.3 приведена схема четырехполюсника по п.2, входящая в предлагаемое устройство.
На фиг.4 приведена схема четырехполюсника по п.3, входящая в предлагаемое устройство.
На фиг.5 приведена схема четырехполюсника по п.4, входящая в предлагаемое устройство.
На фиг.6 приведена схема четырехполюсника по п.5, входящая в предлагаемое устройство.
Устройство-прототип содержит источник 1 амплитудно-модулированных сигналов, четырехполюсник 2, нелинейный элемент 3, фильтр нижних частот 4 на элементах R, С, разделительную емкость 5 на элементе Ср и низкочастотную нагрузку 6 на элементах Rн, Сн.
Принцип действия устройства демодуляции амплитудно-модулированных сигналов (прототипа) состоит в следующем.
Амплитудно-модулированный сигнал от источника 1 подают на демодулятор из последовательно включенного полупроводникового диода к ФНЧ. Принцип действия устройства, реализующего этот способ состоит в том, что с помощью нелинейного элемента 3 разрушается спектр АМС на высокочастотные и низкочастотные составляющие. Последние выделяются с помощью ФНЧ 4 и поступают в низкочастотную нагрузку 6. Между источником модулированных сигналов и нелинейным элементом включен реактивный четырехполюсник 2 для согласования и селекции сигнала и помехи. Разделительная емкость 5 устраняет постоянную составляющую. В результате на выходе устройства имеем низкочастотное колебание, амплитуда которого изменяется по закону изменения огибающей входного высокочастотного амплитудно-модулированного колебания.
Недостаток способа и устройства его реализации состоит в том, что при прохождении АМС через указанную цепь глубина модуляции уменьшается, причем чем уже полоса пропускания контура, т.е. чем лучше помехоустойчивость, тем глубина модуляции уменьшается на большую величину. Кроме того, неизвестны абсолютные значения амплитуд низкочастотного колебания в крайних его состояниях. Значения амплитуд определяются абсолютными значениями модулей коэффициентов передачи в двух состояниях и амплитудами входного сигнала. Абсолютные значения модулей коэффициентов передачи демодулятора в двух состояниях нелинейного элемента, определяемых двумя крайними значениями уровней входного АМС, также неизвестны.
Высокочастотная часть структурной схемы обобщенного предлагаемого устройства по п.1 (фиг.2) состоит из каскадно-соединенных источника сигнала 1, резистивного четырехполюсника 2, двухполюсного нелинейного элемента 3, включенного между четырехполюсником и высокочастотной нагрузкой 7 в продольную цепь. Низкочастотная часть структурной схемы содержит ФНЧ 4, разделительную емкость 5 и низкочастотную нагрузку 6.
Принцип действия данного устройства состоит в том, что при подаче АМС от источника 1 с сопротивлением z0 в результате специального выбора значений параметров классической матрицы передачи четырехполюсника 2 из условий обеспечения заданных значений модулей коэффициентов передачи демодулятора в двух состояниях нелинейного элемента, определяемых двумя крайними значениями уровней входного АМС, после прохождения его через высокочастотную часть достигается минимум искажений входного сигнала. В дальнейшем спектр АМС разрушается при помощи нелинейного элемента 3, ФНЧ 4 выделяет низкочастотную составляющую, постоянная составляющая устраняется с помощью разделительной емкости 5. В результате низкочастотное колебание, амплитуда которого изменяется по закону огибающей АМС, выделяется на низкочастотной нагрузке 6. При непрерывном изменении амплитуды амплитудно-модулированного сигнала будет реализована демодуляция входного сигнала.
Предлагаемое устройство демодуляции АМС по п.2 отличается от устройства по п.1 тем, что резистивный четырехполюсник (фиг.3) выполнен в виде двух каскадно-соединенных Г-образных соединений четырех резистивных двухполюсников (резистивные сопротивления r1 (8), r2 (9) двухполюсников составляют первое Г-образное соединение, а резистивные сопротивления r3 (10), r4 (11) двухполюсников составляют второе Г-образное соединение). Сопротивления r2, r3, r4 определяются аналитически по найденным математическим выражениям однозначно. При этом значения этих сопротивлений функциональным образом зависят от произвольно выбираемого значения сопротивления r1 или выбираемого исходя из каких-либо других физических соображений. В предлагаемом изобретении значение сопротивления r1 выбирается из условий обеспечения физически реализуемых значений r2, r3, r4. Значение модуля коэффициента передачи в первом состоянии выбирается из условия обеспечения физической реализуемости четырехполюсника. Значения сопротивлений r2, r4 двухполюсников 9, 10, 11, кроме того, зависят от оптимальных значений элементов матрицы передачи 4-полюсника и заданных комплексных сопротивлений источника сигнала и нагрузки. Принцип действия этого устройства аналогичен принципу действия устройства по п.1.
Предлагаемое устройство демодуляции АМС по п.3 отличается от устройства по п.1 тем, что резистивный четырехполюсник (фиг.4) выполнен в виде двух каскадно-соединенных
Figure 00000023
-образных соединений четырех резистивных двухполюсников (резистивные сопротивления r1, r2 двухполюсников составляют первое
Figure 00000023
-образное соединение, а резистивные сопротивления r3, r4 двухполюсников составляют второе
Figure 00000023
-образное соединение). Принцип действия этого устройства аналогичен принципу действия устройства по п.1.
Предлагаемое устройство демодуляции АМС по п.4 отличается от устройства по п.1 тем, что резистивный четырехполюсник (фиг.5) выполнен в виде двух каскадно-соединенных П-образных соединений трех резистивных двухполюсников и
Figure 00000023
-образного соединения двух резистивных двухполюсников (резистивные сопротивления r1, r2, r3 двухполюсников составляют П-образное соединение, а резистивные сопротивления r4, r5 двухполюсников составляют
Figure 00000023
-образное соединение). Принцип действия этого устройства аналогичен принципу действия устройства по п.1.
Предлагаемое устройство демодуляции АМС по п.5 отличается от устройства по п.1 тем, что резистивный четырехполюсник (фиг.6) выполнен в виде несимметричного перекрытого Т-образного соединения четырех резистивных двухполюсников с сопротивлениями r1, r2, r3, r4. Принцип действия этого устройства аналогичен принципу действия устройства по п.1.
Анализ условий физической реализуемости указанных четырех вариантов выполнения резистивного четырехполюсника (фиг.3-6) предлагаемого устройства (фиг.2) показывает, что из этого количества вариантов при произвольных заданных сопротивлениях источника сигнала и нагрузки всегда найдется такой вариант, что значения резистивных сопротивлений этого четырехполюсника, рассчитанные по вышеприведенным формулам, будут положительными, то есть физически реализуемыми. Наоборот, для каждого отдельно взятого варианта всегда найдутся такие значения сопротивлений источников сигнала и нагрузки, что значения резистивных сопротивлений четырехполюсников, рассчитанные по вышеприведенным формулам, окажутся физически реализуемыми.
Докажем возможность реализации указанных свойств.
Пусть на вход демодулятора воздействует амплитудно-модулированное колебание UAM(t)=Uн[1+macos( Ωt)]cos(ωнt+φo), где Uн, ωн - амплитуда и частота несущего высокочастотного колебания; ma - глубина амплитудной модуляции; φо - начальная фаза; Ω - частота первичного информационного низкочастотного сигнала. Входной модулированный высокочастотный сигнал Sвх и преобразованный с помощью демодулятора высокочастотный сигнал (до фильтра нижних частот) Sвых связаны между собой следующим образом: Sвых=S21Sвх, где под входным и выходным сигналом подразумевается входное и выходное напряжения; S21 - коэффициент передачи.
Рассмотрим амплитудно-модулированные колебания в двух состояниях, характеризуемых крайними значениями диапазона изменения амплитуды.
Запишем указанные физические величины в двух состояниях в комплексной форме
Figure 00000033
Figure 00000034
Figure 00000035
Таким образом, на выходе высокочастотной части демодулятора модули коэффициента передачи и входного сигнала перемножаются, а их фазы складываются. Выходные напряжения в двух состояниях связаны между собой следующим образом:
Figure 00000036
где
Figure 00000037
Figure 00000038
- отношения модулей коэффициента передачи высокочастотной части демодулятора и входного сигнала в двух состояниях входного сигнала;
Figure 00000039
Figure 00000040
разности фаз коэффициента передачи высокочастотной части демодулятора и входного сигнала в двух состояниях входного сигнала. Фаза входного АМС постоянна, поэтому разность фаз φвх=0. Для уменьшения искажений необходимо положить φ21=0.
Введем обозначения: m=m21mвх. Отношения модулей коэффициента передачи высокочастотной части демодулятора и входного сигнала, а также отношения модулей коэффициента передачи высокочастотной части демодулятора и сигнала на высокочастотной нагрузке связаны с глубиной амплитудной модуляции следующим образом:
Figure 00000041
при m21>1 или
Figure 00000042
при m21>1;
Figure 00000043
при mвх>1 или
Figure 00000044
при mвх<1;
Figure 00000045
при m>1 или
Figure 00000046
при m<1.
Пусть в первом состоянии, определяемом минимальным уровнем входного АМС, модуль коэффициента передачи принимает значение
Figure 00000047
. Тогда модуль коэффициента передачи демодулятора во втором состоянии будет определяться выражением
Figure 00000048
Пусть комплексные сопротивления нагрузки zн=rн+jxн, источника сигнала zo=ro+jxo, a также сопротивления двухполюсного нелинейного элемента z1,2=rД1,Д2+jxД1,Д2 в двух состояниях известны, то есть известна его классическая матрица передачи:
Figure 00000049
Резистивный четырехполюсник описывается матрицей передачи:
Figure 00000050
где
Figure 00000051
Figure 00000052
Figure 00000053
a, b, с, d - элементы классической матрицы передачи [Фельдштейн А.Л., Явич Л.Р. Синтез четырехполюсников и восьмиполюсников на СВЧ. М.: Связь, 1965, 40 с.].
Эквивалентная схема демодулятора представляется в виде 4 каскадно-соединенных четырехполюсников (фиг.2). Нелинейный элемент включен между резистивным четырехполюсником и высокочастотной нагрузкой в продольную цепь.
Общая нормированная классическая матрица передачи демодулятора имеет вид:
Figure 00000054
Используя известную связь элементов матрицы рассеяния [Фельдштейн А.Л., Явич Л.Р. Синтез четырехполюсников и восьмиполюсников на СВЧ. М.: Связь, 1965, 40 с.], получим выражение для коэффициента передачи демодулятора
Figure 00000055
в двух состояниях диода:
Figure 00000056
Подставим (5) в выражение (1) и после несложных, но громоздких преобразований и разделения комплексного уравнения на действительную и мнимую части, получим систему двух алгебраических уравнений:
Figure 00000057
x0(1-m)+α[(xД2+xн)-(xД1+xн)m]++γ[x0(rД2+rн)-x0(rД1+rн)m+r0(xД2+xн)-r0(xД1+xн)m]=0.
Решение системы (6) имеет вид двух взаимосвязей между элементами искомой матрицы передачи, оптимальных по критерию обеспечения заданного закона изменения (1) на фиксированной частоте:
Figure 00000058
где
Figure 00000059
Figure 00000060
Figure 00000061
Поскольку
Figure 00000062
то границей области физической реализуемости является область изменения m, которая удовлетворяет условию равенства нулю знаменателя в выражениях для Fo, Eо, Do.
Решение уравнения, вытекающего из этого равенства, дает выражение для граничного значения произведения отношений модулей коэффициентов передачи в двух состояниях управляемого элемента, определяемых двумя состояниями входного сигнала, и модулей входного сигнала:
Figure 00000063
Выражение (8) имеет физический смысл, если mгр>0, т.е. числитель и знаменатель должны быть одного знака.
Полученная система двух взаимосвязей (7) между элементами матрицы передачи резистивного четырехполюсника означает, что высокочастотная часть демодулятора амплитуды входного сигнала должна содержать не менее чем два независимых резистивных элемента, значения параметров которых должны удовлетворять системе двух уравнений, сформированных на основе этих взаимосвязей. Для отыскания оптимальных значений параметров резистивного четырехполюсника необходимо выбрать какую-либо схему из М≥2 элементов, найти ее матрицу передачи, элементы которой выражены через параметры схемы резистивного четырехполюсника, и подставить их в (7). Сформированная таким образом система уравнений должна быть решена относительно выбранных двух параметров. Значения остальных М-2 параметров могут быть отнесены к сопротивлению zo или заданы произвольно. После использования описанного алгоритма будет реализована операция обеспечения заданного отношения модулей коэффициентов передачи демодулятора в двух состояниях нелинейного элемента, определяемых двумя крайними значениями уровней входного АМС при любой его начальной глубине модуляции. В результате в низкочастотной нагрузке, подключенной к ФНЧ, будет выделен низкочастотный сигнал, амплитуда которого изменяется по закону изменения амплитуды первичного информационного сигнала. Однако абсолютные значения модулей коэффициентов передачи в каждом из состояний неизвестны. Для обеспечения заданных их значений необходимо решить следующую задачу параметрического синтеза.
Пусть при тех же исходных данных, что и при решении первой задачи (1)-(3), требуется, чтобы в одном из состояний, например в первом, модуль коэффициента передачи принимал требуемое значение m1:
Figure 00000064
Подставим (5) в выражение (9) и, разделив между собой действительную и мнимую части, получим систему двух уравнений:
Figure 00000065
Figure 00000066
где
Figure 00000067
Figure 00000068
x=rorнохн; у=roxноrн.
После денормировки коэффициента передачи (5) путем умножения на
Figure 00000069
последнее выражение изменяется a1=rн; b1=xн.
Денормированный коэффициент передачи связан с физически реализуемой передаточной функцией следующим образом
Figure 00000070
Решение системы (10) имеет вид взаимосвязей между элементами классической матрицы передачи четырехполюсника:
Figure 00000071
где
Figure 00000072
Figure 00000073
Figure 00000074
Figure 00000075
Figure 00000076
Поскольку элементы матрицы передачи четырехполюсника (7) и (11) описывают один и тот же четырехполюсник, то указанные выражения должны быть попарно равны. Из этих равенств вытекает, что все оставшиеся свободные в (7) и (11) элементы матрицы передачи должны определяться с помощью следующих выражений:
Figure 00000077
Анализ показывает, что элементы резистивного четырехполюсника должны определяться из решения системы четырех уравнений - (7) или (11) и (12). Таким образом, все четыре элемента матрицы передачи четырехполюсника оказываются строго заданными. Для того чтобы они определяли физически реализуемый четырехполюсник, должно выполняться свойство взаимности четырехполюсника [Фельдштейн А.Л., Явич Л.Р. Синтез четырехполюсников и восьмиполюсников на СВЧ. М.: Связь, 1965, 40 с.], которое в наших обозначениях имеет вид: d2(α-βγ)=1, из которого следуют ограничения на величину модуля коэффициента передачи в первом состоянии управляемого элемента:
Figure 00000078
Использованные условия описывают свойство взаимности. Поэтому достаточно выполнения любых трех из четырех уравнений. Четвертое уравнение оказывается зависимым от остальных.
Таким образом, количество резистивных двухполюсников, из которых формируется четырехполюсник должно быть равным не менее трем. Значения параметров этих двухполюсников определяется путем решения указанных систем трех или четырех уравнений. При этих значениях параметров в первом состоянии будут реализованы заданное значение m1, a также заданное отношение модулей m в двух состояниях, определяемых двумя крайними уровнями амплитуды входного АМС. Это означает, что во втором состоянии модуль коэффициента передачи тоже определен с помощью соотношения
Figure 00000079
В соответствии с указанным алгоритмом были синтезированы (определены выражения для оптимальных значений сопротивлений резистивных двухполюсников) простейшие схемы четырехполюсника из не менее чем трех резисторов. Матрицы передачи исследуемых четырехполюсников получены из работы [Гуревич И.В. Основы расчета радиотехнических цепей (линейные цепи при гармонических воздействиях). М.: Связь, 1975, 30-34 с.].
Для схемы в виде двух каскадно-соединенных Г-образных соединения четырех резистивных двухполюсников (фиг.3):
Figure 00000080
Свободно выбираемое сопротивление r1 обеспечивает физическую реализуемость сопротивлений r2, r3, r4, т.е. их положительность.
Для схемы в виде двух каскадно-соединенных
Figure 00000081
-образных соединения четырех резистивных двухполюсников (фиг.4):
Figure 00000082
Свободно выбираемое сопротивление r4 обеспечивает физическую реализуемость сопротивлений r1, r2, r3, т.е. их положительность.
Для схемы в виде двух каскадно-соединенных П-образного соединения трех резистивных двухполюсников и
Figure 00000081
-образного соединения двух резистивных двухполюсников (фиг.5):
Figure 00000083
Figure 00000084
Свободно выбираемые сопротивления r3, r5 обеспечивают физическую реализуемость сопротивлений r1, r2, r4, т.е. их положительность.
Для схемы в виде несимметричного перекрытого Т-образного соединения четырех резистивных двухполюсников (фиг.6):
Figure 00000085
Свободно выбираемое сопротивление r3 обеспечивает физическую реализуемость сопротивлений r1, r2, r4, т.е. их положительность.
Предлагаемые технические решения имеют изобретательский уровень, поскольку из опубликованных научных данных и известных технических решений явным образом не следует, что заявленная последовательность операций (включение двухполюсного нелинейного элемента в продольную цепь (последовательно) между резистивным четырехполюсником и высокочастотной нагрузкой, формирование резистивного четырехполюсника соединенными между собой двухполюсниками, в виде двух каскадно-соединенных Г-образных соединения четырех резистивных двухполюсников в виде двух каскадно-соединенных
Figure 00000081
-образных соединения четырех резистивных двухполюсников, в виде двух каскадно-соединенных П-образного соединения трех резистивных двухполюсников и
Figure 00000081
-образного соединения двух резистивных двухполюсников, в виде несимметричного перекрытого Т-образного соединения четырех резистивных двухполюсников, параметры которых определены по соответствующим математическим выражениям), приводит к достижению положительного эффекта, заключающегося в обеспечении требуемых крайних уровней амплитуды АМС на высокочастотной нагрузке при любых уровнях амплитуды на входе демодулятора, а также в возможности обеспечения предельно достижимой рабочей полосы частот.
При этом модуль коэффициента передачи в первом состоянии выбран оптимальным по критерию обеспечения физической реализуемости и наибольшей полосы частот. В обоих состояниях нелинейного элемента значения модулей коэффициентов передачи контролируются.
Предлагаемые технические решения практически применимы, так как для их реализации могут быть использованы серийно выпускаемые промышленностью полупроводниковые диоды и резисторы, сформированные в заявленные схемы резистивного четырехполюсника в виде перечисленных схем соединения двухполюсников. Значения параметров резисторов однозначно могут быть определены с помощью математических выражений, приведенных в формуле изобретения.
Технико-экономическая эффективность предложенного способа и устройства его реализации заключается в обеспечении заданных значений модулей коэффициентов передачи в двух состояниях принятого амплитудно-модулированного сигнала, что повышает помехоустойчивость, и возможности выбора места включения двухполюсного нелинейного элемента для повышения физической реализуемости и увеличения рабочей полосы частот.

Claims (5)

1. Устройство демодуляции амплитудно-модулированных сигналов, состоящее из каскадно-соединенных четырехполюсника, нелинейного элемента, фильтра нижних частот, последовательно включенной разделительной емкости и низкочастотной нагрузки, отличающееся тем, что в качестве нелинейного элемента выбран двухполюсный нелинейный элемент, который включен между четырехполюсником и высокочастотной нагрузкой в продольную цепь (последовательно), к высокочастотной нагрузке подключен фильтр нижних частот, четырехполюсник выполнен из числа резистивных двухполюсников, не меньшего трех, значения параметров которых выбраны из условия обеспечения заданных значений модулей коэффициентов передачи демодулятора в двух состояниях нелинейного элемента, определяемых двумя крайними значениями уровней входного амплитудно-модулированного сигнала, путем использования следующих математических выражений:
Figure 00000086
z1,2=rД1,Д2+jxД1,Д2 - заданные значения сопротивлений управляемого двухполюсного элемента в двух состояниях (1 и 2), определяемых двумя крайними уровнями низкочастотного управляющего сигнала; zн=rн+jxн, zо=rо+jxо - заданные комплексные сопротивления нагрузки и источника сигнала; m1 - значение модуля коэффициента передачи в первом состоянии нелинейного элемента, при котором обеспечивается физическая реализуемость четырехполюсника; m2 - значение модуля коэффициента передачи во втором состоянии нелинейного элемента; m - заданное значение отношение модулей коэффициентов передачи m1 и m2.
2. Устройство демодуляции амплитудно-модулированных сигналов по п.1, отличающееся тем, что резистивный четырехполюсник выполнен в виде двух каскадно-соединенных Г-образных соединений четырех резистивных двухполюсников, резистивные сопротивления r1, r2 двухполюсников, составляющих первое Г-образное соединение, и резистивные сопротивления r3, r4 двухполюсников, составляющих второе Г-образное соединение, выбраны с помощью следующих математических выражений:
Figure 00000087
где α, β, γ, d и остальные обозначения имеют тот же смысл, что и в п.1; значение сопротивления r1 выбирается из условия обеспечения физической реализуемости сопротивлений r2, r3, r4.
3. Устройство демодуляции амплитудно-модулированных сигналов по п.1, отличающееся тем, что резистивный четырехполюсник выполнен в виде двух каскадно-соединенных
Figure 00000088
-образных соединений четырех резистивных двухполюсников, резистивные сопротивления r1, r2 двухполюсников, составляющих первое
Figure 00000088
-образное соединение, и резистивные сопротивления r3, r4 двухполюсников, составляющих второе
Figure 00000088
-образное соединение, выбраны с помощью следующих математических выражений:
Figure 00000089
где α, β, γ, d и остальные обозначения имеют тот же смысл, что и в п.1; значение сопротивления r4 выбирается из условия обеспечения физической реализуемости сопротивлений r1, r2, r3.
4. Устройство демодуляции амплитудно-модулированных сигналов по п.1, отличающееся тем, что резистивный четырехполюсник выполнен в виде двух каскадно-соединенных П-образного соединения трех резистивных двухполюсников и
Figure 00000088
-образного соединения двух резистивных двухполюсников, резистивные сопротивления r1, r2, r3 двухполюсников, составляющих П-образное соединение, и резистивные сопротивления r4, r5 двухполюсников, составляющих
Figure 00000088
-образное соединение, выбраны с помощью следующих математических выражений:
Figure 00000090
где α, β, γ, d и остальные обозначения имеют тот же смысл, что и в п.1; значения сопротивлений r3 и r5 выбираются из условия обеспечения физической реализуемости сопротивлений r1, r2, r4.
5. Устройство демодуляции амплитудно-модулированных сигналов по п.1, отличающееся тем, что резистивный четырехполюсник выполнен в виде несимметричного перекрытого Т-образного соединения четырех резистивных двухполюсников, резистивные сопротивления r1, r2, r3, r4 двухполюсников, составляющих перекрытое Т-образное соединение, выбраны с помощью следующих математических выражений:
Figure 00000091
где α, β, γ, d и остальные обозначения имеют тот же смысл, что и в п.1; значение сопротивления r3 выбирается из условия обеспечения физической реализуемости сопротивлений r1, r2, r4.
RU2007107547/09A 2007-02-28 2007-02-28 Устройства демодуляции амплитудно-модулированных радиочастотных сигналов RU2341874C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007107547/09A RU2341874C1 (ru) 2007-02-28 2007-02-28 Устройства демодуляции амплитудно-модулированных радиочастотных сигналов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007107547/09A RU2341874C1 (ru) 2007-02-28 2007-02-28 Устройства демодуляции амплитудно-модулированных радиочастотных сигналов

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2007107547A RU2007107547A (ru) 2008-09-10
RU2341874C1 true RU2341874C1 (ru) 2008-12-20

Family

ID=39866441

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007107547/09A RU2341874C1 (ru) 2007-02-28 2007-02-28 Устройства демодуляции амплитудно-модулированных радиочастотных сигналов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2341874C1 (ru)

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
БАСКАКОВ С.И. Радиотехнические цепи и сигналы. - М.: Высшая школа, 1988, с.289. ГОЛОВКОВ А.А. и др. Взаимосвязи между элементами матрицы сопротивлений и их использование для синтеза согласующе-фильтрующих устройств амплитудно-фазовых манипуляторов. - Телекоммуникации, 2004, №8, с.29-32. *
БУГА Н.Н. и др. Радиоприемные устройства. - М.: Радио и связь, 1986, 149, рис.5.13а). *

Also Published As

Publication number Publication date
RU2007107547A (ru) 2008-09-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2342769C2 (ru) Устройство модуляции амплитуды и фазы радиочастотных сигналов
RU2341890C1 (ru) Устройства демодуляции фазомодулированных радиочастотных сигналов
RU2354039C1 (ru) Способ модуляции амплитуды и фазы радиочастотных сигналов и устройство его реализации
RU2341882C1 (ru) Устройства демодуляции фазомодулированных радиочастотных сигналов
RU2366075C1 (ru) Способ и устройство демодуляции амплитудно-модулированных радиочастотных сигналов
RU2341887C1 (ru) Устройства демодуляции фазомодулированных радиочастотных сигналов
RU2341888C1 (ru) Устройства демодуляции фазомодулированных радиочастотных сигналов
RU2351060C2 (ru) Способ демодуляции амплитудно-модулированных радиочастотных сигналов и устройство его реализации
RU2341866C2 (ru) Устройство модуляции амплитуды и фазы радиочастотных сигналов
RU2341874C1 (ru) Устройства демодуляции амплитудно-модулированных радиочастотных сигналов
RU2369005C1 (ru) Способ демодуляции амплитудно-модулированных радиочастотных сигналов и устройство его реализации
RU2341877C1 (ru) Способ демодуляции амплитудно-модулированных радиочастотных сигналов и устройства его реализации
RU2341872C1 (ru) Устройство демодуляции амплитудно-модулированных радиочастотных сигналов
RU2341873C1 (ru) Устройства демодуляции амплитудно-модулированных радиочастотных сигналов
RU2341878C1 (ru) Способ демодуляции амплитудно-модулированных радиочастотных сигналов и устройства его реализации
RU2341886C1 (ru) Устройства демодуляции фазомодулированных радиочастотных сигналов
RU2341876C1 (ru) Устройства демодуляции амплитудно-модулированных радиочастотных сигналов
RU2341869C1 (ru) Устройства демодуляции амплитудно-модулированных радиочастотных сигналов
RU2341870C1 (ru) Устройства демодуляции амплитудно-модулированных радиочастотных сигналов
RU2341883C1 (ru) Устройства демодуляции фазомодулированных радиочастотных сигналов
RU2341875C1 (ru) Устройства демодуляции амплитудно-модулированных радиочастотных сигналов
RU2341880C1 (ru) Способ демодуляции фазомодулированных радиочастотных сигналов и устройства его реализации
RU2342771C2 (ru) Способ демодуляции амплитудно-модулированных радиочастотных сигналов и устройства его реализации
RU2341871C1 (ru) Устройства демодуляции амплитудно-модулированных радиочастотных сигналов
RU2488945C2 (ru) Способ амплитудной, фазовой и частотной модуляции высокочастотных сигналов и многофункциональное устройство его реализации

Legal Events

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

Effective date: 20090301