RU2374753C2 - Способ детектирования фазомодулированных колебаний - Google Patents

Способ детектирования фазомодулированных колебаний Download PDF

Info

Publication number
RU2374753C2
RU2374753C2 RU2007145847/09A RU2007145847A RU2374753C2 RU 2374753 C2 RU2374753 C2 RU 2374753C2 RU 2007145847/09 A RU2007145847/09 A RU 2007145847/09A RU 2007145847 A RU2007145847 A RU 2007145847A RU 2374753 C2 RU2374753 C2 RU 2374753C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
input
voltage
phase
signal
oscillation
Prior art date
Application number
RU2007145847/09A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2007145847A (ru
Inventor
Анатолий Александрович Михайлов (RU)
Анатолий Александрович Михайлов
Григорий Евгеньевич Журбин (RU)
Григорий Евгеньевич Журбин
Ирина Павловна Дорошенко (RU)
Ирина Павловна Дорошенко
Наталья Николаевна Михайлова (RU)
Наталья Николаевна Михайлова
Светлана Анатольевна Михайлова (RU)
Светлана Анатольевна Михайлова
Original Assignee
Новочеркасское Высшее Военное Командное Училище Связи (Институт Связи)
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 Новочеркасское Высшее Военное Командное Училище Связи (Институт Связи) filed Critical Новочеркасское Высшее Военное Командное Училище Связи (Институт Связи)
Priority to RU2007145847/09A priority Critical patent/RU2374753C2/ru
Publication of RU2007145847A publication Critical patent/RU2007145847A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2374753C2 publication Critical patent/RU2374753C2/ru

Links

Landscapes

  • Stabilization Of Oscillater, Synchronisation, Frequency Synthesizers (AREA)
  • Digital Transmission Methods That Use Modulated Carrier Waves (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области радиотехники и может быть использовано в устройствах обработки сигналов, устройствах и приборах измерения сдвига фаз между исследуемым и опорным колебанием. Способ заключается в сравнивании результатов, полученных в каналах обработки основного и опорного синусоидальных сигналов. Причем в начале входное колебание в канале одновременно дифференцируют, интегрируют и умножают само на себя, а затем, взяв отношение напряжения последнего сигнала к напряжению, полученному путем перемножения проинтегрированного и продифференцированного сигналов, интегрируют результат отношения и объединяют с сигналом, полученным путем инвертирования отношения входного сигнала на его дифференцированное значение, результат объединения является выходным напряжением соответствующего канала, причем сравнение выходных напряжений каналов осуществляют как разность соответствующих напряжений, которая пропорциональна изменению фазы входного фазомодулированного колебания, т.е. закону изменения первичного сообщения. Способ детектирования может быть реализован как программным путем на базе микропроцессоров, так и в аппаратном виде. Технический результат - расширение диапазона рабочих частот и уменьшение искажения формы первичного сигнала. 1 ил.

Description

Предлагаемое изобретение относится к области радиотехники и может быть использовано в устройствах обработки сигналов, устройствах и приборах измерения сдвига фаз между исследуемым и опорным колебанием.
Известен способ детектирования (демодуляции) фазомодулированных (ФМ) колебаний1 (1 ФМ колебание - есть высокочастотное вторичное колебание, фаза которого прямо пропорциональна закону изменения первичного сигнала.) (Теория электрической связи: Учебник для Вузов / А.Г.Зюко, Д.Д.Кловский, В.И.Коржик, М.В.Назаров; Под ред. Д.Д.Кловского. - М.: Радио и связь, 1998. - 432 с., 204 ил.), сущность которого заключается в том, что вначале в преобразователе вида модуляции изменение начальной фазы принимаемого высокочастотного ФМ колебания преобразуют в колебания амплитудной модуляции, амплитуда которых изменяется по закону модулирующего напряжения (первичного сигнала), а затем детектируют с помощью обычного дифференцированного детектора (как правило, два встречно включенных амплитудных детектора).
Данный способ детектирования имеет ряд недостатков, а именно наличие нелинейных искажений сигналов, которые обуславливаются характеристиками двух основных элементов фазового детектора - преобразователя вида модуляции и дифференциального амплитудного детектора.
Наиболее близким по своей технической сущности к заявляемому способу детектирования ФМ является способ, описанный в книге «Теория электрической связи» (Учебник для Вузов / А.Г.Зюко, Д.Д.Кловский, В.И.Коржик, М.В.Назаров; Под ред. Д.Д.Кловского. - М.: Радио и связь, 1998. - 432 с.; 204 ил.).
Данный способ-прототип синхронного (параметрического) детектирования ФМ колебаний предусматривает сравнение входного и опорного колебания перемножения их с последующим выделением первичного сигнала фильтром низких частот.
Недостатки данного способа детектирования ФМ колебаний определяются недостатками перемножителя (нелинейного элемента), а именно наличие искажений формы первичного сигнала и побочных продуктов преобразования, что предъявляет высокие требования к фильтрации; детектирование ФМ колебаний только определенной фиксированной частоты, равной опорной. То есть данный способ имеет ограниченные возможности по детектированию колебаний в широком диапазоне частот без изменения внутренних параметров устройства детектирования.
Задачей, на решение которой направлено заявляемое изобретение, является разработка способа детектирования ФМ колебаний, реализация которого позволит расширить диапазон рабочих частот и уменьшить искажения формы первичного сигнала, выделяемого в результате детектирования ФМ колебания.
Поставленная задача решается при помощи предлагаемого способа детектирования ФМ колебаний, сущность которого сводится к следующему.
Известно тригонометрическое выражение (Таблицы интегралов и другие математические формулы: Справочник / Г.Б.Двайт. - М.: Наука, 1997, стр.101, формула 480.2)
Figure 00000001
а для переменной х=ωt+φ, для которой dx=ωdt выражение (1) имеет вид
Figure 00000002
Для фазы φ=0 данное выражение имеет вид
Figure 00000003
При этом выражение для разности фаз двух сигналов (2) и (3)
ω∫tg2(ωt+φ)dt-ω∫tg2(ωt)dt=tg(ωt+φ)-tg(ωt)-φ,
т.е.
Figure 00000004
Следовательно, выражение (4) позволяет выделить фазу неизвестного колебания путем сравнения с опорным колебанием на основе линейных операций.
Рассмотрим реализацию выражения (4). Для этого выберем в качестве исследуемого колебания гармоническое колебание следующего вида:
uвхφ(t)=А0sin(ωt+φ(t)),
где ω - циклическая частота входного колебания, ω=const;
A0 - некоторый коэффициент, пропорциональный амплитуде входного колебания А0=const;
φ(t) - фаза измеряемого колебания.
При этом следует отметить, что в данном выражении выделяемая фаза φ(t) является управляемым информационным сообщением, что и определяет модуляцию. Несущая частота модулированного сигнала в соответствии с требованиями модуляции должна быть, как минимум, на порядок больше изменения информационного сообщения. Поэтому входной сигнал uвхφ(t) при анализе можно рассмотреть в виде
Figure 00000005
где φ - фиксированное значение детектируемой фазы.
Фиксированное значение детектируемой фазы в процессе ее детектирования исключает дополнительные динамические погрешности детектирования.
Проведем линейные операции над входным исследуемым колебанием синусоидальной формы (5) путем его одновременного дифференцирования, интегрирования и умножения самого на себя. При этом получим:
Figure 00000006
Figure 00000007
Figure 00000008
Перемножив выражение (6) на выражение (7) получим
Figure 00000009
Разделив результат, полученный в выражении (8) на результат выражения (9), получим величину, пропорциональную квадрату тангенса аргумента входного сигнала
Figure 00000010
При этом
Figure 00000011
Разделив выражение для входного сигнала (5) на результат его дифференцирования - выражение (6), получим
Figure 00000012
Аналогичные операции можно проделать и с опорным сигналом. Формальное отличие полученных выражений будет заключаться в отсутствие индексов φ, что соответствует опорному сигналу с нулевой фазой φ=0.
Для получения результатов в окончательном виде в соответствии с выражением (4), соответствующими слагаемыми, полученными в выражениях (11) и (12), как для исследуемого, так и для опорного сигнала, учтем инверсии этих сигналов, которые легко реализуются операцией вычитания, и получим
Figure 00000013
где uφ(t) - величина напряжения, пропорциональная сдвигу фазы между исследуемым и опорным сигналами, соответствующая левой части выражения (4).
Таким образом, реализовав выражение (13), получим на выходе напряжение, пропорциональное изменению фазы. Причем коэффициент пропорциональности k определяется не только частотой детектируемого колебания, но и постоянными применяемых дифференциаторов и интеграторов. Данный коэффициент может быть учтен на окончательном этапе полученного результата путем задания соответствующего коэффициента усиления вычитателя.
Преобразовав ФМ колебание в соответствии с математическими операциями (6)-(13), получим постоянное напряжение, величина которого пропорциональна изменению фазы входного ФМ колебания. Следовательно, данный способ обработки ФМ колебаний - есть способ их детектирования.
Отличительным признаком предложенного способа детектирования ФМ колебаний является то, что обработка ФМ сигнала с целью его детектирования осуществляется в соответствии с математическими операциями линейного характера, что предопределяет высокую точность и минимум искажений при детектировании ФМ колебаний.
Способ детектирования фазомодулированных колебаний, при котором сравнивают результаты, полученные в каналах обработки основного и опорного синусоидальных сигналов, заключающийся в том, что вначале входное колебание в канале одновременно дифференцируют, интегрируют и умножают само на себя, а затем, взяв отношение напряжения последнего сигнала к напряжению, которое получают путем перемножения проинтегрированного и продифференцированного сигналов, интегрируют полученный результат отношения и объединяют сигналы с сигналом, который получают путем инвертирования отношения входного сигнала на его дифференцированное значение, результат объединения является выходным напряжением соответствующего канала, а сравнение выходных напряжений каналов осуществляют как разность соответствующих напряжений, которая пропорциональна изменению фазы входного фазомодулированного колебания, т.е. закону изменения первичного сообщения. Данный способ детектирования может быть реализован как программным путем на базе микропроцессоров, так и в аппаратном виде.
Устройство, реализующее заявляемый способ детектирования представлено на чертеже, каждый канал обработки сигналов содержит два умножителя 1, 2, два делителя 3, 4, два интегратора 5, 6, дифференциатор 7, сумматор 8 и инвертор 9. Кроме того, каждый канал имеет устройство задержки сигналов 10, предназначенное для синхронной обработки сигналов в параллельных каналах. Общим для двух каналов является вычитатель 11. Вход каждого канала обработки соединен с обоими входами первого умножителя 1, со входом первого интегратора 5, входом дифференциатора 7 и первым входом первого делителя 3. Выходы первого интегратора 5 и дифференциатора 7 соединены со входом второго умножителя 2. Выход первого умножителя 1 через элемент задержки сигналов 10, а второго 2 непосредственно соединены со входами второго делителя 4, выход которого через второй интегратор 6 соединен к первому входу сумматора 8, ко второму входу которого через инвертор 9 подключен выход первого делителя напряжения 3, второй вход которого соединен с выходом дифференциатора и вторым входом умножителя 2. Выход сумматора 8 является выходом канала формирователя фазы.
Выходы каналов обработки основного и опорного сигналов подключаются к соответствующим входам вычитателя 11, вход которого является выходом фазового детектора.
Заявляемый способ детектирования реализуется следующим образом.
Входное синусоидальное ФМ колебание одновременно перемножается в первом умножителе 1, интегрируется в интеграторе 5 и дифференцируется в дифференциаторе 7. Затем выходные напряжения интегратора 5 и дифференциатора 7 перемножаются на втором умножителе 2. Взяв отношение в делителе 4 напряжения с выхода первого умножителя, задержанное напряжение задержки сигнала 10, к напряжению с выхода второго умножителя 2, получим напряжение, пропорциональное квадрату тангенса от аргумента входного сигнала, которое после интегрирования на втором интеграторе 6 поступает на первый вход сумматора 8.
Одновременно на второй вход сумматора 8 после инвертирования в инверторе 9 поступает напряжение с входа второго делителя напряжения 3, полученное путем отношения входного сигнала к напряжению с выхода дифференциатора 7. Просуммированное на сумматоре 8 напряжение является выходным напряжением соответствующего канала обработки сигнала.
Аналогично в канале опорного сигнала формируется выходное напряжение опорного сигнала А0sinωt.
Вычтя из напряжения на выходе основного канала напряжения на выходе опорного канала получаем на выходе вычитателя 11 напряжение, величина которого пропорциональна фазовому сдвигу между ФМ и опорным колебанием.
Таким образом, преобразовав ФМ колебание в соответствии с математическими операциями (1)÷(4), получим постоянное напряжение, величина которого пропорциональна изменению фазы входного ФМ колебания. Следовательно, данный способ обработки ФМ колебаний - есть способ их детектирования, и выражение (4) позволяет осуществить схемную реализацию прямого метода детектирования фазы.
Достоинством данного способа является возможность детектирования ФМ колебаний в широком диапазоне частот, практически без ограничения величины девиации фазы. Кроме того, данный способ детектирования инвариантен к паразитной амплитудной модуляции ФМ колебаний (изменению коэффициента А0) (см. выражение 13) и может быть реализован как на базе аналоговых устройств, так и в виде программ на ЭВМ.

Claims (1)

  1. Способ детектирования фазомодулированных колебаний, при котором сравнивают результаты, полученные в каналах обработки основного и опорного синусоидальных сигналов, отличающийся тем, что вначале входное колебание в канале одновременно дифференцируют, интегрируют и умножают само на себя, затем, взяв отношение напряжения последнего сигнала к напряжению, которое получают путем перемножения проинтегрированного и продифференцированного сигналов, интегрируют полученный результат отношения и объединяют с сигналом, который получают путем инвертирования отношения входного сигнала на его дифференцированное значение, результат объединения является выходным напряжением соответствующего канала, причем сравнение выходных напряжений каналов осуществляют как разность соответствующих напряжений, которая пропорциональна изменению фазы входного фазомодулированного колебания, т.е. закону изменения первичного сообщения.
RU2007145847/09A 2007-12-10 2007-12-10 Способ детектирования фазомодулированных колебаний RU2374753C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007145847/09A RU2374753C2 (ru) 2007-12-10 2007-12-10 Способ детектирования фазомодулированных колебаний

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007145847/09A RU2374753C2 (ru) 2007-12-10 2007-12-10 Способ детектирования фазомодулированных колебаний

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2007145847A RU2007145847A (ru) 2009-06-20
RU2374753C2 true RU2374753C2 (ru) 2009-11-27

Family

ID=41025404

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007145847/09A RU2374753C2 (ru) 2007-12-10 2007-12-10 Способ детектирования фазомодулированных колебаний

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2374753C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2552150C1 (ru) * 2014-06-26 2015-06-10 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова" Способ детектирования параметров синусоидального сигнала

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Теория электрической связи. Под ред. КЛОВСКОГО Д.Д. - М.: Радио и связь, 1998, с.204. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2552150C1 (ru) * 2014-06-26 2015-06-10 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова" Способ детектирования параметров синусоидального сигнала

Also Published As

Publication number Publication date
RU2007145847A (ru) 2009-06-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10088554B2 (en) Method and a measuring device for measuring broadband measurement signals
JP6274818B2 (ja) 弾性表面波センサを備えた特性測定装置
RU2374753C2 (ru) Способ детектирования фазомодулированных колебаний
US7272521B1 (en) Measurement of phase nonlinearity of non-linear devices
US10782329B2 (en) Phase analysis circuit
RU167006U1 (ru) Измерительный преобразователь переменного напряжения в постоянное
RU2552150C1 (ru) Способ детектирования параметров синусоидального сигнала
RU2595638C1 (ru) Способ частотной модуляции колебаний и устройство для его осуществления
RU2225012C2 (ru) Фазометр с гетеродинным преобразованием частоты
RU2273947C2 (ru) Способ детектирования частотно-модулированных колебаний
RU2046360C1 (ru) Устройство для измерения сдвига фаз двух сигналов
RU205166U1 (ru) Измерительный преобразователь переменного напряжения в постоянное
JP6705791B2 (ja) ポリフェーズフィルタの測定装置および測定方法
RU2037833C1 (ru) Устройство для определения фазовых сдвигов сигналов с известным отношением их амплитуд
RU2231798C2 (ru) Анализатор характеристической функции сигнала
RU2020494C1 (ru) Устройство для измерения фазового сдвига двух синусоидальных сигналов
RU2007736C1 (ru) Устройство определения сдвига фаз двух синусоидальных сигналов
RU1800399C (ru) Способ измерени амплитудной и фазовой характеристик четырехполюсника
JPH026660Y2 (ru)
SU767781A1 (ru) Устройство дл получени попарных произведений нескольких сигналов
Sorochan et al. Radio altimeter with J-correlation signal processing
Bespalov Models for a sinusoidal angular modulation index meter
RU2035743C1 (ru) Способ определения квадратурных фазовых сдвигов синусоидальных сигналов
SU896579A1 (ru) Двухканальный измеритель флуктуаций частоты колебаний
JPH0349304A (ja) 位相検出器

Legal Events

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

Effective date: 20101211