RU2341878C1 - Способ демодуляции амплитудно-модулированных радиочастотных сигналов и устройства его реализации - Google Patents

Способ демодуляции амплитудно-модулированных радиочастотных сигналов и устройства его реализации Download PDF

Info

Publication number
RU2341878C1
RU2341878C1 RU2007107546/09A RU2007107546A RU2341878C1 RU 2341878 C1 RU2341878 C1 RU 2341878C1 RU 2007107546/09 A RU2007107546/09 A RU 2007107546/09A RU 2007107546 A RU2007107546 A RU 2007107546A RU 2341878 C1 RU2341878 C1 RU 2341878C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
terminal
resistive
amplitude
frequency
nonlinear element
Prior art date
Application number
RU2007107546/09A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2007107546A (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 RU2007107546/09A priority Critical patent/RU2341878C1/ru
Publication of RU2007107546A publication Critical patent/RU2007107546A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2341878C1 publication Critical patent/RU2341878C1/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 способе и устройстве демодуляции AM сигналов в качестве нелинейного элемента выбирают трехполюсный нелинейный элемент, который включают между источником радиочастотных AM сигналов и четырехполюсником или между четырехполюсником и введенной высокочастотной нагрузкой по схеме с общим эмиттером, с общей базой или с общим коллектором, четырехполюсник выполняют из числа резистивных двухполюсников, не меньшего трех, значения параметров которых выбирают из условия обеспечения заданных значений модулей коэффициентов передачи демодулятора в двух состояниях нелинейного элемента, определяемых двумя крайними значениями уровней входного AM сигнала. 2 н. и 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 способ демодуляции амплитудно-модулированных сигналов, состоящий 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, реализующего этот способ, 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 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.
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 способе демодуляции амплитудно-модулированных сигналов, состоящем в том, что демодулятор включают между источником радиочастотных амплитудно-модулированных сигналов и низкочастотной нагрузкой и выполняют его из каскадно-соединенных четырехполюсника, нелинейного элемента, фильтра нижних частот, с помощью фильтра нижних частот выделяют информационный низкочастотный сигнал, амплитуда которого изменяется по закону изменения амплитуды амплитудно-модулированного входного сигнала, дополнительно в качестве нелинейного элемента выбирают трехполюсный нелинейный элемент, который включают между источником радиочастотных амплитудно-модулированных сигналов и четырехполюсником или между четырехполюсником и введенной высокочастотной нагрузкой по схеме с общим эмиттером, с общей базой или с общим коллектором, четырехполюсник выполняют из числа резистивных двухполюсников, не меньшего трех, значения параметров которых выбирают из условия обеспечения заданных значений модулей коэффициентов передачи демодулятора в двух состояниях нелинейного элемента, определяемых двумя крайними значениями уровней входного амплитудно-модулированного сигнала.
2. 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 трехполюсный нелинейный элемент, который включен между источником амплитудно-модулированных сигналов и четырехполюсником по схеме с общим эмиттером, с общей базой или с общим коллектором, к выходу четырехполюсника подключена высокочастотная нагрузка, к которой 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
,
где
Figure 00000005
;
Figure 00000006
;
Figure 00000007
; a, b, c, d - элементы классической матрицы передачи четырехполюсника;
Figure 00000008
;
Figure 00000009
;
Figure 00000010
;
Figure 00000011
;
Figure 00000012
;
Figure 00000013
;
Figure 00000014
;
Figure 00000015
;
Figure 00000016
;
Figure 00000017
;
Figure 00000018
;
Figure 00000019
;
Figure 00000020
;
Figure 00000021
;
Figure 00000022
;
Figure 00000023
;
Figure 00000024
;
Figure 00000025
;
Figure 00000026
;
Figure 00000027
Figure 00000028
Figure 00000029
; 1<m<mгр или mгр<m<1;
Figure 00000030
;
Figure 00000031
;
Figure 00000032
Figure 00000033
;
Figure 00000034
;
Figure 00000035
Figure 00000036
;
Figure 00000037
;
Figure 00000038
.
y11I,II=g11I,II+jb11I,II, y12I,II=g12I,II+jb12I,II, y21I,II=g21I,II+jb21I,II, y22I,II=g22I,II+jb22I,II - заданные элементы матрицы проводимости нелинейного трехполюсного элемента в двух состояниях (I и II), определяемых двумя крайними уровнями входного амплитудно-модулированного сигнала; zн=rн+jxн, zо=ro+jxo - 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.
3. Указанный результат достигается тем, что в устройстве демодуляции амплитудно-модулированных сигналов по п.2 резистивный четырехполюсник выполнен в виде двух каскадно-соединенных Г-образных соединения 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 00000039
;
Figure 00000040
;
Figure 00000041
,
где α, β, γ, а и остальные обозначения имеют тот же смысл, что и в п.2; значение сопротивления r1 выбирается из условия обеспечения физической реализуемости сопротивлений r2, r3, r4.
4. Указанный результат достигается тем, что в устройстве демодуляции амплитудно-модулированных сигналов по п.2 резистивный четырехполюсник выполнен в виде двух каскадно-соединенных
Figure 00000042
-образных соединения четырех резистивных двухполюсников, резистивные сопротивления r1, r2 двухполюсников, составляющих первое
Figure 00000042
-образное соединение, и резистивные сопротивления r3, r4 двухполюсников, составляющих второе
Figure 00000042
-образное соединение, выбраны с помощью следующих математических выражений:
Figure 00000043
;
Figure 00000044
;
Figure 00000045
,
где α, β, γ, а и остальные обозначения имеют тот же смысл, что и в п.2; значение сопротивления r4 выбирается из условия обеспечения физической реализуемости сопротивлений r1, r2, r3.
5. Указанный результат достигается тем, что в устройстве демодуляции амплитудно-модулированных сигналов по п.2 резистивный четырехполюсник выполнен в виде двух каскадно-соединенных П-образного соединения трех резистивных двухполюсников и
Figure 00000042
-образного соединения двух резистивных двухполюсников, резистивные сопротивления r1, r2, r3 двухполюсников, составляющих П-образное соединение, и резистивные сопротивления r4, r5 двухполюсников, составляющих
Figure 00000042
-образное соединение, выбраны с помощью следующих математических выражений:
Figure 00000046
;
Figure 00000047
;
Figure 00000048
,
где α, β, γ, а и остальные обозначения имеют тот же смысл, что и в п.2; значения сопротивлений r3 и r5 выбираются из условия обеспечения физической реализуемости сопротивлений r1, r2, r4.
6. Указанный результат достигается тем, что в устройстве демодуляции амплитудно-модулированных сигналов по п.2 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 00000049
;
Figure 00000050
;
Figure 00000051
,
где
Figure 00000052
; α, β, γ, а и остальные обозначения имеют тот же смысл, что и в п.2; 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.2.
На фиг.3 приведена схема четырехполюсника по п.3, входящая в предлагаемое устройство.
На фиг.4 приведена схема четырехполюсника по п.4, входящая в предлагаемое устройство.
На фиг.5 приведена схема четырехполюсника по п.5, входящая в предлагаемое устройство.
На фиг.6 приведена схема четырехполюсника по п.6, входящая в предлагаемое устройство.
Устройство-прототип содержит источник 1 амплитудно-модулированных сигналов, четырехполюсник 2, нелинейный элемент 3, фильтр нижних частот 4 на элементах R, C, разделительную емкость 5 на элементе Ср и низкочастотную нагрузку 6 на элементах Rн, Cн.
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.2 (фиг.2) состоит из каскадно-соединенных источника сигнала 1, резистивного четырехполюсника 2, трехполюсного нелинейного элемента 3, включенного между источником АМС и четырехполюсником по схеме с общим эмиттером, коллектором или базой, и высокочастотной нагрузки 7. 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.3 отличается от устройства по п.2 тем, что резистивный четырехполюсник (фиг.3) выполнен в виде двух каскадно-соединенных Г-образных соединения 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. Значения модуля коэффициента передачи в первом состоянии выбирается из условия обеспечения физической реализуемости четырехполюсника. Значения сопротивлений r2, r3, 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.2.
Предлагаемое устройство демодуляции АМС по п.4 отличается от устройства по п.2 тем, что резистивный четырехполюсник (фиг.4) выполнен в виде двух каскадно-соединенных
Figure 00000042
-образных соединения четырех резистивных двухполюсников (резистивные сопротивления r1, r2 двухполюсников составляют первое
Figure 00000042
-образное соединение, а резистивные сопротивления r3, r4 двухполюсников составляют второе
Figure 00000042
-образное соединение). Принцип действия этого устройства аналогичен принципу действия устройства по п.2.
Предлагаемое устройство демодуляции АМС по п.5 отличается от устройства по п.2 тем, что резистивный четырехполюсник (фиг.5) выполнен в виде двух каскадно-соединенных П-образного соединения трех резистивных двухполюсников и
Figure 00000042
-образного соединения двух резистивных двухполюсников (резистивные сопротивления r1, r2, r3 двухполюсников составляют П-образное соединение, а резистивные сопротивления r4, r5 двухполюсников составляют
Figure 00000042
-образное соединение). Принцип действия этого устройства аналогичен принципу действия устройства по п.2.
Предлагаемое устройство демодуляции АМС по п.6 отличается от устройства по п.2 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.2.
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 сопротивлений 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; mа - глубина амплитудной модуляции; φo - 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 00000053
;
Figure 00000054
;
Figure 00000055
. 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 00000056
где
Figure 00000057
;
Figure 00000058
- отношения модулей коэффициента передачи высокочастотной части демодулятора и входного сигнала в двух состояниях входного сигнала;
Figure 00000059
;
Figure 00000060
- 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 00000061
при m21>1 или
Figure 00000062
при m21<1;
Figure 00000063
при mвх>1 или
Figure 00000064
при mвх<1;
Figure 00000065
при m>1 или
Figure 00000066
при m<1.
Пусть в первом состоянии, определяемым минимальным уровнем входного АМС, модуль коэффициента передачи принимает значение
Figure 00000067
. Тогда модуль коэффициента передачи демодулятора во втором состоянии будет определяться выражением
Figure 00000068
.
Пусть комплексные сопротивления нагрузки zн=rн+jxн, источника сигнала zo=ro+jxo, а также матрицы проводимостей YTI,II транзистора в двух состояниях, определяемых двумя крайними уровнями амплитуд входного АМС, известны, причем:
Figure 00000069
где y11I,II=g11I,II+jb11I,II; y12I,II=g12I,II+jb12I,II; y21I,II=g21I,II+jb21I,II; y22I,II=g22I,II+jb22I,II.
Матрице проводимостей (2) соответствует классическая матрица передачи [Фельдштейн А.Л., Явич Л.Р. Синтез четырехполюсников и восьмиполюсников на СВЧ. М.: Связь. 1965. 40 с]:
Figure 00000070
где |yI,II|=y11I,IIy22I,II-y12I,IIy21I,II.
Резистивный четырехполюсник описывается матрицей передачи:
Figure 00000071
где
Figure 00000072
;
Figure 00000073
;
Figure 00000074
; а, 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-х каскадно-соединенных четырехполюсников (фиг.2). Нелинейный элемент включен между источником АМС и входом резистивного четырехполюсника.
Общая нормированная классическая матрица передачи демодулятора имеет вид:
Figure 00000075
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 S21I,II в двух состояниях нелинейного элемента:
Figure 00000076
где
Figure 00000077
;
Figure 00000078
;
Figure 00000079
Figure 00000080
Подставим (6) в (1) и после несложных, но громоздких преобразований и разделения комплексного уравнения на действительную и мнимую части получим систему двух алгебраических уравнений:
Figure 00000081
Figure 00000082
,
где
Figure 00000083
;
Figure 00000084
;
Figure 00000085
;
Figure 00000086
.
Решение системы (7) имеет вид двух взаимосвязей между элементами искомой матрицы проводимостей, оптимальных по критерию обеспечения заданного закона изменения (1) на фиксированной частоте:
Figure 00000087
где
Figure 00000088
;
Figure 00000089
;
Figure 00000090
.
Поскольку Do2-EoFo=-xн2, то границей области физической реализуемости является область изменения m, которая удовлетворяет условию:
Figure 00000091
решение которого имеет вид:
Figure 00000092
где
Figure 00000030
;
Figure 00000031
;
Figure 00000093
Figure 00000033
;
Figure 00000034
;
Figure 00000094
Figure 00000036
;
Figure 00000037
;
Figure 00000038
.
Выражение (10) имеет физический смысл, если mгр>0, т.е. числитель и знаменатель должны быть одного знака. При выборе значения т из интервалов (10) выполняется условие физической реализуемости четырехполюсника. При этом, чем ближе значение m к mгр, тем обеспечивается большая полоса рабочих частот.
Полученная система двух взаимосвязей (8) 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 (8). 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)-(4), требуется, чтобы в одном из состояний, например в первом, модуль коэффициента передачи принимал требуемое значение m1:
Figure 00000095
Подставим (6) в выражение (11) и, разделив между собой действительную и мнимую части, получим систему двух уравнений:
Figure 00000096
Figure 00000097
где
Figure 00000098
;
Figure 00000099
;
Figure 00000100
;
Figure 00000101
; x=rorн-xоxн; y=rоxн+xоrн.
После денормировки коэффициента передачи (6) путем умножения на
Figure 00000102
последнее выражение изменяется а1=rн; b1=xн:
Figure 00000103
;
Figure 00000104
.
Денормированный коэффициент передачи связан с физически реализуемой передаточной функцией следующим образом
Figure 00000105
.
Решение системы (12) имеет вид взаимосвязей между элементами классической матрицы передачи четырехполюсника:
Figure 00000106
где
Figure 00000107
;
Figure 00000108
;
Figure 00000109
;
Figure 00000110
;
Figure 00000111
.
Поскольку элементы матрицы передачи четырехполюсника (8) и (13) описывают один и тот же четырехполюсник, то указанные выражения должны быть попарно равны. Из этих равенств вытекает, что все оставшиеся свободные в (8) и (13) элементы матрицы передачи должны определяться с помощью следующих выражений:
Figure 00000112
Анализ показывает, что элементы резистивного четырехполюсника должны определяться из решения системы четырех уравнений - (8) или (13) и (14). 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: a2(α-βγ)=1, из которого следуют ограничения на величину модуля коэффициента передачи в первом состоянии управляемого элемента:
Figure 00000113
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, а 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 00000114
.
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-образного соединения четырех резистивных двухполюсников (фиг.3):
Figure 00000115
Свободно выбираемое сопротивление r1 обеспечивает физическую реализуемость сопротивлений r2, r3, r4, т.е. их положительность.
Для схемы в виде двух каскадно-соединенных
Figure 00000042
-образных соединения четырех резистивных двухполюсников (фиг.4):
Figure 00000116
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 00000042
-образного соединения двух резистивных двухполюсников (фиг.5):
Figure 00000117
Figure 00000118
.
Свободно выбираемые сопротивления r3, r5 обеспечивает 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 00000119
Figure 00000120
, где
Figure 00000052
.
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 трехполюсного нелинейного элемента по схеме с общей базой, эмиттером или коллектором между источником АМС и резистивным четырехполюсником, формирование резистивного четырехполюсника соединенными между собой двухполюсниками в виде двух каскадно-соединенных Г-образных соединения четырех резистивных двухполюсников в виде двух каскадно-соединенных
Figure 00000042
-образных соединения четырех резистивных двухполюсников, в виде двух каскадно-соединенных П-образного соединения трех резистивных двухполюсников и
Figure 00000042
-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 обеих состояниях нелинейного элемента значения модулей коэффициентов передачи (усиления) контролируются.
Предлагаемые технические решения практически применимы, так как для их реализации могут быть использованы серийно выпускаемые промышленностью полупроводниковые транзисторы 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 трехполюсного нелинейного элемента для повышения физической реализуемости и увеличения рабочей полосы частот.

Claims (6)

1. Способ демодуляции амплитудно-модулированных сигналов, состоящий в том, что демодулятор включают между источником радиочастотных амплитудно-модулированных сигналов и низкочастотной нагрузкой и выполняют его из каскадно-соединенных четырехполюсника, нелинейного элемента, фильтра нижних частот, с помощью фильтра нижних частот выделяют информационный низкочастотный сигнал, амплитуда которого изменяется по закону изменения амплитуды амплитудно-модулированного входного сигнала, отличающийся тем, что в качестве нелинейного элемента выбирают трехполюсный нелинейный элемент, который включают между источником радиочастотных амплитудно-модулированных сигналов и четырехполюсником или между четырехполюсником и введенной высокочастотной нагрузкой по схеме с общим эмиттером, с общей базой или с общим коллектором, четырехполюсник выполняют из числа резистивных двухполюсников, не меньшего трех, значения параметров которых выбирают из условия обеспечения заданных значений модулей коэффициентов передачи демодулятора в двух состояниях нелинейного элемента, определяемых двумя крайними значениями уровней входного амплитудно-модулированного сигнала.
2. 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 трехполюсный нелинейный элемент, который включен между источником амплитудно-модулированных сигналов и четырехполюсником по схеме с общим эмиттером, с общей базой или с общим коллектором, к выходу четырехполюсника подключена высокочастотная нагрузка, к которой 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 00000121
заданные элементы матрицы проводимости нелинейного трехполюсного элемента в двух состояниях (I и II), определяемых двумя крайними уровнями входного амплитудно-модулированного сигнала; zн=rн+jxн, zо=ro+jxo - 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.
3. Устройство демодуляции амплитудно-модулированных сигналов по п.2, 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 00000122
где α, β, γ, а и остальные обозначения имеют тот же смысл, что и в п.2; значение сопротивления r1 выбирается из условия обеспечения физической реализуемости сопротивлений r2, r3, r4.
4. Устройство демодуляции амплитудно-модулированных сигналов по п.2, отличающееся тем, что резистивный четырехполюсник выполнен в виде двух каскадно-соединенных
Figure 00000123
-образных соединений четырех резистивных двухполюсников, резистивные сопротивления r1, r2 двухполюсников, составляющих первое
Figure 00000123
-образное соединение, и резистивные сопротивления r3, r4 двухполюсников, составляющих второе
Figure 00000123
-образное соединение, выбраны с помощью следующих математических выражений:
Figure 00000124
где α, β, γ, а и остальные обозначения имеют тот же смысл, что и в п.2; значение сопротивления r4 выбирается из условия обеспечения физической реализуемости сопротивлений r1, r2, r3.
5. Устройство демодуляции амплитудно-модулированных сигналов по п.2, отличающееся тем, что резистивный четырехполюсник выполнен в виде двух каскадно-соединенных П-образного соединения трех резистивных двухполюсников и
Figure 00000123
-образного соединения двух резистивных двухполюсников, резистивные сопротивления r1, r2, r3 двухполюсников, составляющих П-образное соединение, и резистивные сопротивления r4, r5 двухполюсников, составляющих
Figure 00000123
-образное соединение, выбраны с помощью следующих математических выражений:
Figure 00000125
где α, β, γ, а и остальные обозначения имеют тот же смысл, что и в п.2; значения сопротивлений r3 и r5 выбираются из условия обеспечения физической реализуемости сопротивлений r1, r2, r4.
6. Устройство демодуляции амплитудно-модулированных сигналов по п.2, 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 00000126
RU2007107546/09A 2007-02-28 2007-02-28 Способ демодуляции амплитудно-модулированных радиочастотных сигналов и устройства его реализации RU2341878C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007107546/09A RU2341878C1 (ru) 2007-02-28 2007-02-28 Способ демодуляции амплитудно-модулированных радиочастотных сигналов и устройства его реализации

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007107546/09A RU2341878C1 (ru) 2007-02-28 2007-02-28 Способ демодуляции амплитудно-модулированных радиочастотных сигналов и устройства его реализации

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2007107546A RU2007107546A (ru) 2008-09-10
RU2341878C1 true RU2341878C1 (ru) 2008-12-20

Family

ID=39866440

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007107546/09A RU2341878C1 (ru) 2007-02-28 2007-02-28 Способ демодуляции амплитудно-модулированных радиочастотных сигналов и устройства его реализации

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2341878C1 (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
RU2007107546A (ru) 2008-09-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2341890C1 (ru) Устройства демодуляции фазомодулированных радиочастотных сигналов
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
RU2341877C1 (ru) Способ демодуляции амплитудно-модулированных радиочастотных сигналов и устройства его реализации
RU2369005C1 (ru) Способ демодуляции амплитудно-модулированных радиочастотных сигналов и устройство его реализации
RU2351060C2 (ru) Способ демодуляции амплитудно-модулированных радиочастотных сигналов и устройство его реализации
RU2341878C1 (ru) Способ демодуляции амплитудно-модулированных радиочастотных сигналов и устройства его реализации
RU2341876C1 (ru) Устройства демодуляции амплитудно-модулированных радиочастотных сигналов
RU2341886C1 (ru) Устройства демодуляции фазомодулированных радиочастотных сигналов
RU2341872C1 (ru) Устройство демодуляции амплитудно-модулированных радиочастотных сигналов
RU2341873C1 (ru) Устройства демодуляции амплитудно-модулированных радиочастотных сигналов
RU2341874C1 (ru) Устройства демодуляции амплитудно-модулированных радиочастотных сигналов
RU2341875C1 (ru) Устройства демодуляции амплитудно-модулированных радиочастотных сигналов
RU2341880C1 (ru) Способ демодуляции фазомодулированных радиочастотных сигналов и устройства его реализации
RU2341883C1 (ru) Устройства демодуляции фазомодулированных радиочастотных сигналов
RU2342771C2 (ru) Способ демодуляции амплитудно-модулированных радиочастотных сигналов и устройства его реализации
RU2341869C1 (ru) Устройства демодуляции амплитудно-модулированных радиочастотных сигналов
RU2341870C1 (ru) Устройства демодуляции амплитудно-модулированных радиочастотных сигналов
RU2341871C1 (ru) Устройства демодуляции амплитудно-модулированных радиочастотных сигналов
RU2341879C1 (ru) Устройства демодуляции фазомодулированных радиочастотных сигналов
RU2488945C2 (ru) Способ амплитудной, фазовой и частотной модуляции высокочастотных сигналов и многофункциональное устройство его реализации
RU2373631C1 (ru) Способ демодуляции амплитудно-модулированных радиочастотных сигналов и устройство его реализации
RU2341884C1 (ru) Устройства демодуляции фазомодулированных радиочастотных сигналов

Legal Events

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

Effective date: 20090301