RU2363091C1 - Формирователь однополосного сигнала фазовым способом - Google Patents

Формирователь однополосного сигнала фазовым способом Download PDF

Info

Publication number
RU2363091C1
RU2363091C1 RU2008107394/09A RU2008107394A RU2363091C1 RU 2363091 C1 RU2363091 C1 RU 2363091C1 RU 2008107394/09 A RU2008107394/09 A RU 2008107394/09A RU 2008107394 A RU2008107394 A RU 2008107394A RU 2363091 C1 RU2363091 C1 RU 2363091C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
signal
input
multiplier
output
frequency
Prior art date
Application number
RU2008107394/09A
Other languages
English (en)
Inventor
Анатолий Алексеевич Волков (RU)
Анатолий Алексеевич Волков
Ирина Анатольевна Волкова (RU)
Ирина Анатольевна Волкова
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный университет путей сообщения" (МИИТ)
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 "Московский государственный университет путей сообщения" (МИИТ) filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный университет путей сообщения" (МИИТ)
Priority to RU2008107394/09A priority Critical patent/RU2363091C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2363091C1 publication Critical patent/RU2363091C1/ru

Links

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к области передачи сигналов и может быть использовано в качестве формирователя однополосного сигнала. Достигаемый технический результат - увеличение ширины полосы частот и степени подавления нерабочей боковой полосы частот. Устройство содержит источник информационного низкочастотного сигнала, семь перемножителей сигналов, блок дифференцирования, интегратор, три усилителя-ограничителя уровня сигнала, фазоинвертор, три сумматора, генератор колебания несущей частоты, фазовращатель на 90°, четыре когерентных детектора, делитель полосы частот однополосного сигнала в два раза. 2 ил.

Description

Изобретение относится к области передачи сигналов.
Известны формирователи однополосного сигнала фазовым способом, которые описаны в литературе, например
1. Волков А.А. Радиопередающие устройства. - М.: Маршрут, 2002.
2. Верзунов М.В. Однополосная модуляция в радиосвязи. - М.: Воениздат, 1972.
3. Патент РФ №2259632 МПК НO4В 1/66. Способ деления полосы частот передаваемого сигнала и устройство для его осуществления / А.А.Волков. Приоритет от 24.03.2004.
По технической сущности наиболее близким к изобретению является формирователь, описанный в первом источнике, который по этой причине и принимается за его прототип. Во втором и третьем источнике описаны аналоги изобретения.
Прототип состоит из источника низкочастотного (н.ч) информационного сигнала, двух перемножителей сигналов, сумматора, генератора колебания несущей частоты, двух фазовращателей на 90°, один из которых полосовой низкочастотный. Генератор колебания несущей частоты подключен к высокочастотному (в.ч) входу первого перемножителя непосредственно и к в.ч. входу второго перемножителя - через один фазовращатель на 90°. Источник н.ч. сигнала подключен к н.ч. входу первого перемножителя непосредственно, а к н.ч. входу второго перемножителя - через второй, полосовой фазовращатель на 90°; выход первого перемножителя подключен к одному, а выход второго перемножителя - ко второму входу сумматора.
Основным недостатком прототипа является его узкополосность и низкая степень подавления нерабочей боковой полосы частот, не превышающая 40 дБ и то в лабораторных условиях и в узкой полосе частот речевого сигнала 3,1 кГц. Этот недостаток обусловлен относительно большой погрешностью Δφ>1° фазового сдвига на 90° в полосовом фазовращателе, который выполняется в виде скрещенного четырехполюсника или RC-цепей с буферными каскадами. С увеличением полосы частот фазовращателя Δφ тоже растет, а степень подавления нерабочей боковой уменьшается. В заводских условиях Δφ=3-5° для полосы частот речевого сигнала, чему соответствует степень подавления нерабочей боковой 30 дБ. Это в 2 раза меньше, чем при фильтровом методе формирования, который не может быть использован, если частота н.ч. сигнала меньше 300 Гц.
Техническим результатом изобретения является повышение качества формируемого однополосного сигнала фазовым способом за счет увеличения ширины его полосы частот и степени подавления нерабочей боковой полосы частот.
Сущность изобретения состоит в том, что в формирователь, содержащий источник информационного низкочастотного (н.ч.) сигнала, первый перемножитель сигналов, второй перемножитель сигналов, сумматор, один вход которого соединен с выходом первого перемножителя сигналов, а другой вход которого соединен с выходом второго перемножителя сигналов, генератор колебания несущей частоты, выход которого подключен к высокочастотному (в.ч.) входу первого перемножителя сигналов непосредственно и к в.ч. входу второго перемножителя сигналов - через фазовращатель на 90°, введено пять перемножителей сигналов, три усилителя-ограничителя уровня сигнала, четыре когерентных детектора, два сумматора, блок дифференцирования, интегратор, фазоинвертор, делитель полосы частот однополосного сигнала в два раза, при этом источник информационного н.ч. сигнала подключен к н.ч. входу первого перемножителя сигналов через последовательно соединенные введенный первый перемножитель сигналов, первый усилитель-ограничитель уровня сигнала и первый когерентный детектор и к н.ч. входу второго перемножителя сигналов - через последовательно соединенные блок дифференцирования, фазоинвертор, введенный первый сумматор, введенный второй перемножитель сигналов, второй усилитель-ограничитель уровня сигнала и второй когерентный детектор, причем вход блока дифференцирования соединен также с другим входом введенного первого сумматора через интегратор; другие входы введенных первого и второго перемножителей сигналов, первого и второго когерентных детекторов подсоединены к выходу генератора колебания несущей частоты, выход первого сумматора соединен со входом делителя полосы частот однополосного сигнала в два раза через последовательно соединенные третий усилитель-ограничитель уровня сигнала, введенный третий перемножитель сигналов, третий когерентный детектор, введенный четвертый перемножитель сигналов и введенный второй сумматор, выход введенного третьего перемножителя соединен с другим входом введенного второго сумматора через последовательно соединенные четвертый когерентный детектор и введенный пятый перемножитель сигналов; выход генератора колебания несущей частоты соединен непосредственно с другими входами третьего когерентного детектора, введенного четвертого перемножителя сигналов и через фазовращатель на 90° - с другими входами четвертого когерентного детектора и введенного пятого перемножителя сигналов, а на другой вход введенного третьего перемножителя сигналов подается сигнал с выхода источника информационного низкочастотного сигнала.
Изобретение иллюстрируется чертежами.
На фиг.1 представлена структурная схема предлагаемого формирователя однополосного сигнала фазовым способом, на фиг.2 - частотные диаграммы, поясняющие его работу.
Формирователь состоит из источника информационного н.ч. сигнала 1, перемножителей сигналов 2, 9, 12, 15, 18, 21, 22, блока дифференцирования 3, интегратора 4, усилителей-ограничителей 5, 10, 17, фазоинвертора 6, сумматоров 7, 16, 23, генератора колебания несущей частоты 13, фазовращателя на 90 градусов 14, когерентных детекторов 8, 11, 19, 20, делителя полосы частот однополосного сигнала 24. В прототип входят блоки 1, 12 - 16, а остальные - введенные.
Работа схемы происходит следующим образом.
Реальный низкочастотный (н.ч.) сигнал с блока 1 можно представить проекцией аналитического (комплексного) сигнала на вещественную ось комплексной плоскости, то есть u1(t)=U(t)cosφ(t), где U(t) - огибающая, а φ(t) - его фаза. Для упрощения записи будем полагать, что φ(t)=Ωt, где
Figure 00000001
- круговая частота.
Сигнал u1(t)=U(t)cosΩt поступает на входы блоков 2, 3, 4, 18. На выходе блока дифференцирования 3 сигнал
Figure 00000002
а на выходе интегратора 4 сигнал
Figure 00000003
В обоих случаях огибающая U(t) полагается практически постоянной величиной, так как частота ее изменения во много раз меньше частоты сигнала cosφ(t). Сигнал u3{t) поступает через фазоинвертор 6 на один вход второго сумматора 7, на другой вход которого подается сигнал u4(t) непосредственно. Модули сигналов u3(t) и u4(t) сдвинуты по фазе одинаково на 90° по отношению к исходному сигналу u1(t), а огибающие их по разному зависят от частоты Ω и не совпадают с огибающей U(t) сигнала u1(t). У продифференцированного сигнала u3(t) огибающая (сомножитель при sinΩt) прямо пропорциональна частоте Ω, и чем меньше Ω, тем ближе огибающая ΩU(t) к нулю. Это ограничивает полосу частот н.ч. сигнала снизу, как показано на фиг.2. У проинтегрированного сигнала u4(t) огибающая
Figure 00000004
, наоборот, обратно пропорциональна частоте Ω. Поэтому при увеличении Ω огибающая сигнала u4(t) стремится к нулю. Это ограничивает полосу частот сигнала u1(t) сверху (фиг.2). Сумма модулей сигналов u3(t) и u4(t) на выходе сумматора
Figure 00000005
Данная функция нуля нигде не достигает нуля, что видно на фиг.2, и тем самым исключается ограничение полосы частот н.ч. сигнала.
Так как начальная фаза сигнала u7(t) сдвинута на 90° по отношению к фазе сигнала u1(t), то оба эти сигнала при одинаковых их амплитудах можно использовать для формирования однополосного колебания фазовым способом. Для выравнивания амплитуд сигналов u7(t) и u1(t) необходимо их усилить и глубоко ограничить по амплитуде (клиппировать). Однако ввиду их широкополосности в полосу частот клиппированного сигнала попадают многочисленные гармоники н.ч. их составляющих, что недопустимо. Для исключения этого недостатка сигнал u7(t) переносится на несущую (высокую) частоту ω путем его перемножения во введенном втором перемножителе 9 с колебанием u13(t)=U13cosωt генератора 13:
Figure 00000006
Сигнал u9(t), являющийся балансно-модулированным (БМ) и узкополосным, клиппируется по амплитуде во втором усилителе-ограничителе 10 и его выходное колебание постоянной амплитуды равно
u10(t)=K1U0{cos[(ω+Ω)t-90°]+cos[(ω-Ω)t+90°]},
где K1=const - постоянная.
Колебание u10(t) поступает на один вход второго когерентного детектора 11, на другой вход которого подается колебание u13{t) с генератора 13. Когерентный детектор состоит из перемножителя сигналов и фильтра нижних частот (ФНЧ). На выходе перемножителя блока 11 напряжение
Figure 00000007
ФНЧ блока 11 не пропускает на свой выход высокочастотные (в.ч.) составляющие, так что на его выходе сигнал u11(t)=K2U11cos(Ωt-90°), где K2U11=K1U0U13 a K2=const. Этот сигнал u11(t) поступает на н.ч. вход второго перемножителя 15. Видно, что блоки 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11 образуют широкополосный фазовращатель на 90°, на выходе которого имеет место квадратурный н.ч. сигнал постоянной амплитуды. Погрешность Δφ фазового сдвига на 90° в этой широкой полосе частот, начинающейся у нулевой частоты, может быть значительно меньше 1° при выполнении блоков 3 и 4 на операционных усилителях.
Амплитуда сигнала u1(t) выравнивается с амплитудой сигнала u11(t) аналогично. Для этого сигнал u1(t) во введенном первом перемножителе 2 переносится на несущую частоту ω путем перемножения его с колебанием u13(t):
u2(t)=u1(t)u13(t)=U(t)cosΩtU13cosωt=0,5U(t)U13[cos(ω+Ω)tcos(ω-Ω)t].
Узкополосный БМ сигнал u2(t) клиппируется в первом усилителе-ограничителе 5, после чего когерентно детектируется в первом когерентном детекторе 8 по опорному колебанию u13(t):
Figure 00000008
где K3U8=U5U13, a K3=const.
С выхода ФНЧ блока 8 сигнал U8(t)=K3U8cosΩt поступает на н.ч. вход перемножителя 12. Легко получить U8=U11, а K3=K1 и тогда u8(t)=K1U11cosΩt. Генератор 13 подключен к в.ч. входу первого перемножителя 12 непосредственно и к в.ч. входу второго перемножителя 15 - через фазовращатель 14 на 90°. На выходе этих перемножителей образуются колебания:
Figure 00000009
Figure 00000010
Колебание u12(t) поступает на один вход первого сумматора 16, а колебание u15(t) - на другой его вход, в результате чего на выходе блока 16 получаем однополосное колебание постоянной амплитуды:
u16(t)=u12(t)+u15(t)=K1U16(ω+Ω)t,
которое дополнительно клиппируется в третьем усилителе-ограничителе 17 и фильтруется.
Для восстановления амплитуды входного н.ч. сигнала колебание u17(t) поступает на один вход введенного третьего перемножителя сигналов 18, на другой вход которого подается сигнал u1(t) с выхода блока 1. На выходе перемножителя 18 имеет место колебание
Figure 00000011
Колебание u18(t) поступает на одни входы третьего 19 и четвертого 20 когерентных детекторов. С генератора 13 колебание u13(t)=U13cosωt подается на другой вход блока 19 непосредственно и на другой вход блока 20 - через фазовращатель 14 на 90°, на выходе которого колебание
u14(t)=u13(t)=U13cos(ωt+90°).
На выходах перемножителей когерентных детекторов имеют место колебания:
Figure 00000012
Figure 00000013
ФНЧ этих когерентных детекторов не пропускают на свой выход в.ч. составляющие и постоянную составляющую, в результате чего на выходе блоков 19 и 20 имеют место только квадратурные сигналы удвоенной н.ч. и с истинной огибающей U(t):
u19(t)=K1U(t)cos2Ωt;
u20(t)=K1U(t)cos(2Ωt+90°).
Сигнал u19(t) поступает на н.ч. вход введенного четвертого перемножителя 21, а сигнал u20(t) - на н.ч. вход введенного пятого перемножителя 22. Колебание несущей частоты u13(t) с генератора 13 подается на второй вход блока 21 непосредственно и на второй вход блока 22 - через фазовращатель 14 на 90°. На выходе блока 21 имеет место колебание:
Figure 00000014
а на выходе блока 22:
Figure 00000015
которые поступают на свои входы введенного второго сумматора 23. На выходе этого сумматора имеет место однополосное колебание:
u23(t)=K1U(t)cos(ω-2Ω)t,
частота которого делится в два раза в блоке 24 согласно способу, представленному в третьем источнике. На выходе этого делителя колебание:
Figure 00000016
которое представляет собой неискаженный однополосный сигнал на несущей частоте
Figure 00000017
,
сформированный по н.ч. сигналу u1(t). Это нижняя боковая полоса частот AM колебания. Для получения верхней боковой полосы надо сигнал u22(t) подать на вход сумматора 23 через фазоинвертор.
Отметим, что преобразовывать сигнал по частоте в блоках 2-8, 9-11, 18-22 можно не только на одной, но и на разных несущих. На одной частоте ω это проще реализовать аппаратурно (меньше число блоков).
Технико-экономическим эффектом изобретения является увеличение качества однополосного сигнала за счет расширения его полосы частот, а также за счет увеличения степени подавления нерабочей боковой полосы частот, что определяется уменьшением погрешности Δφ<1° фазового сдвига на 90° в полосовом фазовращателе (блоки 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11). От этого уменьшается и себестоимость предложенного фазовращателя.

Claims (1)

  1. Формирователь однополосного сигнала фазовым способом, содержащий источник информационного низкочастотного (н.ч.) сигнала, первый перемножитель сигналов, второй перемножитель сигналов, сумматор, один вход которого соединен с выходом первого перемножителя сигналов, а другой вход которого соединен с выходом второго перемножителя сигналов, генератор колебания несущей частоты, выход которого подключен к высокочастотному (в.ч.) входу первого перемножителя сигналов непосредственно и к в.ч. входу второго перемножителя сигналов - через фазовращатель на 90°, отличающийся тем, что в него введено пять перемножителей сигналов, три усилителя-ограничителя уровня сигнала, четыре когерентных детектора, два сумматора, блок дифференцирования, интегратор, фазоинвертор, делитель полосы частот однополосного сигнала в два раза, при этом источник н.ч. сигнала подключен к н.ч. входу первого перемножителя сигналов через последовательно соединенные введенный первый перемножитель сигналов, первый усилитель-ограничитель уровня сигнала, первый когерентный детектор, и к н.ч. входу второго перемножителя сигналов - через последовательно соединенные блок дифференцирования, фазоинвертор, введенный первый сумматор, введенный второй перемножитель сигналов, второй усилитель-ограничитель уровня сигнала и второй когерентный детектор, причем вход блока дифференцирования соединен также с другим входом введенного первого сумматора через интегратор; другие входы введенных первого и второго перемножителей сигналов, первого и второго когерентных детекторов подсоединены непосредственно к выходу генератора колебания несущей частоты, выход первого сумматора соединен со входом делителя полосы частот однополосного сигнала в два раза через последовательно соединенные третий усилитель-ограничитель уровня сигнала, введенный третий перемножитель сигналов, третий когерентный детектор, введенный четвертый перемножитель сигналов и введенный второй сумматор, выход введенного третьего перемножителя соединен с другим входом введенного второго сумматора через последовательно соединенные четвертый когерентный детектор и введенный пятый перемножитель сигналов; выход генератора колебания несущей частоты соединен непосредственно с другими входами третьего когерентного детектора, введенного четвертого перемножителя сигналов и через фазовращатель на 90° - с другими входами четвертого когерентного детектора и введенного пятого перемножителя сигналов, а на другой вход введенного третьего пермножителя сигналов подается сигнал с выхода источника информационного низкочастотного сигнала.
RU2008107394/09A 2008-02-29 2008-02-29 Формирователь однополосного сигнала фазовым способом RU2363091C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008107394/09A RU2363091C1 (ru) 2008-02-29 2008-02-29 Формирователь однополосного сигнала фазовым способом

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008107394/09A RU2363091C1 (ru) 2008-02-29 2008-02-29 Формирователь однополосного сигнала фазовым способом

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2363091C1 true RU2363091C1 (ru) 2009-07-27

Family

ID=41048554

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008107394/09A RU2363091C1 (ru) 2008-02-29 2008-02-29 Формирователь однополосного сигнала фазовым способом

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2363091C1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9485598B2 (en) Method and a device for measuring the amplitude noise and/or phase noise of a signal
JP6318309B2 (ja) 超低位相ノイズ発振器のための振幅ノイズ低減システム及び方法
WO2018116943A1 (ja) ノイズ抑圧装置、ノイズ抑圧方法、及びこれらを用いた受信装置、受信方法
CN107154790B (zh) 基于fpga的反馈信号控制方法、系统及光模块调制器
CN101800602B (zh) Dqpsk解调器偏置点控制方法及装置
RU2363091C1 (ru) Формирователь однополосного сигнала фазовым способом
CN107204803A (zh) 一种基于ppm传输系统的偏振模色散监测方法及系统
CN108489478B (zh) 基于多次谐波的谐振式光学陀螺调相系数稳定方法及装置
JP2014052272A (ja) 電磁波検出システム及び電磁波検出方法
Crosby Communication by phase modulation
US9042486B2 (en) Sideband suppression in angle modulated signals
RU145405U1 (ru) Формирователь сигнала с фазовой манипуляцией на 180°
Mandziy et al. The research of the synchronous detector of the phase-shift keyed signals in the system UDF MAOPCs
RU2510145C1 (ru) Способ восстановления несущей частоты фазоманипулированного сигнала и слежения за ней
CN113114174B (zh) 一种宽频正交信号发生器及信号发生方法
JP6016687B2 (ja) クロック信号生成回路及びこれを用いた復調回路、電波修正時計
RU192626U1 (ru) Модулятор для комплексного сигнала
RU2583706C1 (ru) Способ приема шумоподобных фазоманипулированных сигналов
Son et al. Low-frequency model of the microwave frequency (phase) detector with amplitude modulator and shift oscillator
JP3114709B2 (ja) 変調指数測定装置及び方法、変調指数制御装置及び方法、並びに周波数変調信号送信装置
JP5009641B2 (ja) 信号発生装置
RU2408138C1 (ru) Система передачи информации с частотным разнесением сигналов
RU150830U1 (ru) Формирователь цифровым сигналом однополосного колебания с фазовой манипуляцией на 180°
RU2019050C1 (ru) Демодулятор сигналов четырехпозиционной фазовой манипуляции
RU2405243C1 (ru) Демодулятор ам и чт сигналов

Legal Events

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

Effective date: 20150301