RU2487462C2 - Однополосный модулятор - Google Patents

Однополосный модулятор Download PDF

Info

Publication number
RU2487462C2
RU2487462C2 RU2011111912/08A RU2011111912A RU2487462C2 RU 2487462 C2 RU2487462 C2 RU 2487462C2 RU 2011111912/08 A RU2011111912/08 A RU 2011111912/08A RU 2011111912 A RU2011111912 A RU 2011111912A RU 2487462 C2 RU2487462 C2 RU 2487462C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
input
output
phase
band modulator
band
Prior art date
Application number
RU2011111912/08A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2011111912A (ru
Inventor
Станислав Семенович Шуренков
Александр Николаевич Коваль
Original Assignee
Открытое Акционерное Общество "Уральское проектно-конструкторское бюро "Деталь"
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 Открытое Акционерное Общество "Уральское проектно-конструкторское бюро "Деталь" filed Critical Открытое Акционерное Общество "Уральское проектно-конструкторское бюро "Деталь"
Priority to RU2011111912/08A priority Critical patent/RU2487462C2/ru
Publication of RU2011111912A publication Critical patent/RU2011111912A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2487462C2 publication Critical patent/RU2487462C2/ru

Links

Abstract

Изобретение относится к области однополосной модуляции сверхвысокочастотных колебаний. Технический результат - уменьшение потерь преобразования и расширение динамического диапазона однополосного модулятора. Однополосный модулятор содержит делитель мощности высокочастотного сигнала, сумматор мощности, фазовращатель на π/2, два фазовых манипулятора (0÷π) на переключаемых каналах, причем на второй и третий входы однополосного модулятора поступают разнополярные модулирующие импульсы, сдвинутые по фазе на π/2. 1 ил.

Description

Предлагаемое изобретение относится к области однополосной модуляции и может быть использовано для однополосной радиосвязи, в радиолокации и для имитации эффекта Доплера. Принцип формирования однополосного сигнала с помощью фазокомпенсационного метода и блок - схема однополосного модулятора представлены на рис.11.5 в [1, стр.283÷288]. Известна схема построения однополосного модулятора (ОМ) для выделения нижней или верхней боковой полосы частот, представленная на рис.2а в [2, стр.77]. ОМ содержит трехдецибельный делитель мощности (ДМ) несущего колебания с поворотом фазы между каналами на π/2, первый вход которого является первым входом ОМ, балластный резистор, соединенный со вторым входом ДМ, первый балансный смеситель, первый вход которого соединен с первым выходом ДМ, а второй вход является вторым входом ОМ, второй балансный смеситель, первый вход которого соединен со вторым выходом ДМ, а второй вход является третьим входом ОМ, сумматор мощности (СМ), первый вход которого соединен с выходом первого балансного смесителя, второй вход соединен с выходом второго балансного смесителя, а выход одновременно является выходом ОМ.
При подаче на первый вход несущего колебания, а на второй и третий входы ОМ от внешнего логического автомата модулирующих сигналов со сдвигом по фазе на π/2 на выходе ОМ выделяется сигнал верхней или нижней боковой полосы с подавлением несущего колебания и зеркальной полосы.
К недостатку ОМ следует отнести значительные потери преобразования (не менее 15 дБ), что может потребовать в отдельных случаях применения после модулятора дополнительного усилителя высокой частоты, а также ограниченный динамический диапазон, входная мощность высокочастотного сигнала как правило не более 1 мВт. Целью предлагаемого изобретения является уменьшение потерь преобразования и увеличения динамического диапазона ОМ.
Указанная цель достигается тем, что в ОМ, содержащий трехдецибельный ДМ, вход которого является входом ОМ, СМ, выход которого является выходом ОМ, дополнительно введены фазовращатель (ФВ) на π/2, вход которого соединен со вторым выходом ДМ, первый фазовый манипулятор (0÷π) на переключаемых каналах (далее ФМ), принцип действия которого рассмотрен в [4, стр.34÷39], первый вход которого соединен с первым выходом ДМ, второй вход является вторым входом ОМ, а выход соединен с первым входом СМ, второй ФМ (0÷π), первый вход которого соединен с выходом ФВ, второй вход является третьим входом ОМ, а выход соединен со вторым входом СМ.
В предлагаемом устройстве входной высокочастотный сигнал через трехдецибельный ДМ поступает на первый вход первого ФМ (0÷π) и через ФВ на π/2 на первый вход второго ФМ (0÷π). На вторые входы первого и второго ФМ, являющиеся соответственно вторым и третьим входами модулятора от внешнего логического автомата, поступают модулирующие разнополярные импульсы со сдвигом по фазе на л / 2. В зависимости от полярности модулирующих импульсов на выходах ФМ осуществляется фазовая манипуляция сигнала в пределах (0÷π), при этом в спектре выходного радиосигнала содержатся нижняя и верхняя боковые полосы частот и подавлено несущее колебание. С выходов первого и второго ФМ радиосигналы поступают соответственно на первый и второй входы СМ, на выходе которого в результате сложения мощностей соответствующих гармоник выделяется нижняя или верхняя боковые полосы частот. Сопоставительный анализ с прототипом показывает, что заявляемое устройство отличается от прототипа наличием новых узлов и связями между узлами. Таким образом можно сделать вывод, что заявляемое устройство соответствует критериям «новизна» и «существенные отличия».
На фиг.1 приведена блок-схема ОМ.
ОМ содержит ДМ, вход которого является первым входом ОМ, ФВ на π/2, вход которого соединен со вторым выходом ДМ, первый ФМ (0÷л), первый вход которого соединен с первым выходом ДМ, а второй вход является вторым входом ОМ, второй ФМ (0÷π), первый вход которого соединен с выходом ФВ, СМ, первый и второй входы которого соединены соответственно с выходами первого и второго ФМ, а выход является выходом ОМ.
ОМ работает следующим образом. Высокочастотный сигнал с первого входа ОМ поступает на вход ДМ 1, выполненного на кольцевом делителе (сумматоре) мощности, принцип действия которого рассмотрен в [3, стр.132÷150]. Высокочастотный сигнал на входе ДМ 1 запишем в виде:
U 1 ( t ) = Р в х sin ω t ( 1 )
Figure 00000001
где РВХ - мощность высокочастотного сигнала на входе ДМ 1;
ω - угловая частота входного высокочастотного сигнала [5, стр.41];
t - время.
Высокочастотный сигнал с первого выхода ДМ 1 поступает на первый вход первого ФМ 3 и далее на первый вход СМ 5. На второй вход первого ФМ 3, являющийся вторым входом ОМ, поступают модулирующие разнополярные импульсы с выходов внешнего логического автомата, при этом обеспечивается работа прямого и обратного каналов в противофазе. В дальнейшем для простоты изложения будем полагать ослабление высокочастотного сигнала при прямой и обратной коммутации каналов первого ФМ 3 и второго ФМ 4 одинаковыми и равными α. Ослаблением радиосигнала в ДМ 1 и СМ 5 пренебрежем. Радиосигнал на выходе СМ 5 при прямой коммутации каналов первого ФМ 3 запишем в виде
U 1 ( t ) = Р в х / 2 а η ( t ) s i n [ ω t + Ф 0 ] ( 2 )
Figure 00000002
где Ф0 - набег фазы при прохождении высокочастотного сигнала от входа ДМ 1 до выхода СМ 5.
η ( t ) = { 1 n T М t ( n T М + T М / 2 ) n = 0 , 1 , 2 , 3 0 ( n T М + T М / 2 ) t ( n + 1 ) T М / 2 ( 2 )
Figure 00000003
где n - номер периода повторения модулирующих импульсов;
TM - период повторения модулирующих импульсов.
Используя соотношение 2.IX, приведенное в [5, стр.48], представим функцию включения n(t) первой, третьей и пятой гармониками ряда Фурье
η ( t ) = 1 / 2 + 2 / π ( c o s Ω М t + 1 / 3 c o s 3 Ω М t + 1 / 5 c o s 5 Ω М t + ) ( 4 )
Figure 00000004
где ΩM=2π/TM - угловая частота первой гармоники модулирующих импульсов;
π=3,14.
Используя соотношение (4), радиосигнал на выходе СМ 5 при прямой коммутации каналов первого ФМ 3 после преобразований запишем в виде
U 1 ( t ) = Р в х / 2 а { 1 / 2 s i n [ ω t + Ф 0 ] + + 1 / π s i n [ ( ω + Ω M ) t + Ф 0 ] + 1 / π sin [ ( ω Ω M ) t + Ф 0 ] + + 1 / 3 π s i n [ ( ω + 3 Ω M ) t + Ф 0 ] + 1 / 3 π sin [ ( ω 3 Ω M ) t + Ф 0 ] + + 1 / 5 π s i n [ ( ω + 5 Ω M ) t + Ф 0 ] + 1 / 5 π sin [ ( ω 5 Ω M ) t + Ф 0 ] + } ( 5 )
Figure 00000005
Радиосигнал на выходе СМ 5 при обратной коммутации каналов ФМ 3 с учетом того, что он открывается с задержкой Тм/ 2, запишем в виде
U 2 ( t ) = Р в х / 2 а η ( t - T M / 2 ) s i n [ ω t + Ф 0 + π ] ( 6 )
Figure 00000006
Используя соотношение (4), радиосигнал на выходе СМ 5 при обратной коммутации каналов первого ФМ 3 после преобразований запишем в виде
U 2 ( t ) = Р в х / 2 а { - 1 / 2 s i n [ ω t + Ф 0 ] + + 1 / π s i n [ ( ω + Ω M ) t + Ф 0 ] + 1 / π sin [ ( ω Ω M ) t + Ф 0 ] + + 1 / 3 π s i n [ ( ω + 3 Ω M ) t + Ф 0 ] + 1 / 3 π sin [ ( ω 3 Ω M ) t + Ф 0 ] + + 1 / 5 π s i n [ ( ω + 5 Ω M ) t + Ф 0 ] + 1 / 5 π sin [ ( ω 5 Ω M ) t + Ф 0 ] + } ( 7 )
Figure 00000007
Высокочастотный сигнал со второго выхода ДМ 1 поступает через ФВ 2, обеспечивающего сдвиг по фазе на π / 2, выполненного на отрезке микрополосковой линии соответствующей длины на первый вход второго ФМ 4 и далее на второй вход СМ 5. На второй вход ФМ 4, являющийся третьим входом ОМ, поступают модулирующие разнополярные импульсы от внешнего логического автомата, открывающие прямой канал ФМ 4 с задержкой TM/4. Радиосигнал на выходе СМ 5 при прямой коммутации каналов второго ФМ 4 запишем в виде:
U 3 ( t ) = Р в х / 2 а η ( t - T M / 4 ) cos [ ω t + Ф 0 ] ( 8 )
Figure 00000008
Используя соотношение (4), радиосигнал на выходе СМ 5 при прямой коммутации каналов второго ФМ 4 после преобразований запишем в виде
U 3 ( t ) = Р в х / 2 а { 1 / 2 c o s [ ω t + Ф 0 ] + + 1 / π s i n [ ( ω + Ω M ) t + Ф 0 ] 1 / π sin [ ( ω Ω M ) t + Ф 0 ] 1 / 3 π s i n [ ( ω + 3 Ω M ) t + Ф 0 ] + 1 / 3 π sin [ ( ω 3 Ω M ) t + Ф 0 ] + + 1 / 5 π s i n [ ( ω + 5 Ω M ) t + Ф 0 ] 1 / 5 π sin [ ( ω 5 Ω M ) t + Ф 0 ] + } ( 9 )
Figure 00000009
Радиосигнал на выходе СМ 5 при обратной коммутации каналов ФМ 4 с учетом того, что он открывается с задержкой 3TM/4, запишем в виде
U 4 ( t ) = Р в х / 2 а η ( t - 3 T M / 4 ) cos [ ω t + Ф 0 + π ] ( 1 0 )
Figure 00000010
Используя соотношение (4), радиосигнал на выходе СМ 5 при обратной коммутации каналов второго ФМ 4 после преобразований запишем в виде
U 4 ( t ) = Р в х / 2 а { 1 / 2 c o s [ ω t + Ф 0 ] + + 1 / π s i n [ ( ω + Ω M ) t + Ф 0 ] 1 / π sin [ ( ω Ω M ) t + Ф 0 ] 1 / 3 π s i n [ ( ω + 3 Ω M ) t + Ф 0 ] + 1 / 3 π sin [ ( ω 3 Ω M ) t + Ф 0 ] + + 1 / 5 π s i n [ ( ω + 5 Ω M ) t + Ф 0 ] 1 / 5 π sin [ ( ω 5 Ω M ) t + Ф 0 ] + } ( 11 )
Figure 00000011
Используя соотношения (5, 7, 9, 11) с учетом фазовых соотношений после сложения мощностей соответствующих гармоник, результирующий радиосигнал на выходе СМ 5 запишем в виде
U 5 ( t ) = Р в х / а / π { s i n [ ( ω + Ω M ) t + Ф 0 ] + + 1 / 3 sin [ ( ω Ω M ) t + Ф 0 ] + + 1 / 5 s i n [ ( ω + 5 Ω M ) t + Ф 0 ] + } ( 12 )
Figure 00000012
Из полученного выражения видно, что на выходе СМ 5 отсутствуют несущее колебание и компоненты с частотами (ω-ΩM), (ω+3ΩM) и (ω-5ΩM), но присутствуют компоненты с частотами (ω+ΩM), (ω-3ΩM) и (ω+5ΩM). Ослабление компонент с частотами (ω±kΩM) по отношению к мощности высокочастотного сигнала на входе ДМ 1 определяется соотношением
N = [ 20 L g k π + 10 L g α 10 L g 2 ] д Б ( 13 )
Figure 00000013
где k=1, 3, 5, 7, … - номер гармоники.
Согласно экспериментальным данным, приведенным в [4, стр.38], ослабление высокочастотного сигнала 10Lgα≈(0,5-1,5) дБ при прохождении через первый ФМ 3 и второй ФМ 4, при этом результирующее ослабление высокочастотного сигнала на частоте (ω+ΩM) от входа ДМ 1 до выхода СМ 5 не превышает 8,5 дБ. Если ослабление высокочастотного сигнала при прохождении через каналы первого ФМ 3 и второго ФМ 4 имеют разное значение, а также погрешность в фазовых соотношениях, то это будет приводить к уменьшению мощности на частоте (ω+ΩM), появлению на выходе несущего колебания и всех компонент на частотах (ω±kΩM). Однако при таком построении ОМ имеется возможность достаточно просто и точно подстраивать требуемые амплитудные и фазовые соотношения. Предлагаемый ОМ имеет достаточно большой динамический диапазон, сохраняет требуемые параметры до 100 мВт входной мощности, что является еще одним преимуществом перед прототипом. Если требуется выделить нижнюю боковую полосу, то необходимо на второй вход второго ФМ 4 подавать разнополярные импульсы с задержкой 3ТМ/4, или, другими словами, открывать прямой канал ФМ 4 с задержкой 3ТМ/4, а обратный канал ФМ 4 открывать с задержкой TM/4.

Claims (1)

  1. Однополосный модулятор, содержащий делитель мощности высокочастотного сигнала, вход которого является первым входом однополосного модулятора, сумматор мощности, выход которого является выходом однополосного модулятора, отличающийся тем, что в него дополнительно введены фазовращатель на π/2, вход которого соединен со вторым выходом делителя мощности, первый фазовый манипулятор (0÷π) на переключаемых каналах, первый вход которого соединен с первым выходом делителя мощности, второй вход которого является вторым входом однополосного модулятора, а выход соединен с первым входом сумматора мощности, второй фазовый манипулятор (0÷π) на переключаемых каналах, первый вход которого соединен с выходом фазовращателя, второй вход которого является третьим входом однополосного модулятора, а выход соединен со вторым входом сумматора мощности, причем на второй и третий входы однополосного модулятора поступают разнополярные модулирующие импульсы, сдвинутые по фазе на π/2.
RU2011111912/08A 2011-03-29 2011-03-29 Однополосный модулятор RU2487462C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011111912/08A RU2487462C2 (ru) 2011-03-29 2011-03-29 Однополосный модулятор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011111912/08A RU2487462C2 (ru) 2011-03-29 2011-03-29 Однополосный модулятор

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2011111912A RU2011111912A (ru) 2012-10-10
RU2487462C2 true RU2487462C2 (ru) 2013-07-10

Family

ID=47079016

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011111912/08A RU2487462C2 (ru) 2011-03-29 2011-03-29 Однополосный модулятор

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2487462C2 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU364069A1 (ru) * 1970-01-29 1972-12-25 Частотный манипулятор
RU2069035C1 (ru) * 1992-11-25 1996-11-10 Воронежский научно-исследовательский институт связи Устройство многоканальной радиосвязи
US6415002B1 (en) * 1998-04-07 2002-07-02 Nortel Networks Limited Phase and amplitude modulation of baseband signals
EP1418722A2 (en) * 2002-11-08 2004-05-12 Northrop Grumman Corporation Modulator architecture which can produce a number of different waveforms
RU2286648C2 (ru) * 2004-07-08 2006-10-27 Государственное предприятие научно-производственная фирма "РАТЕКС" Параллельный коротковолновый модем

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU364069A1 (ru) * 1970-01-29 1972-12-25 Частотный манипулятор
RU2069035C1 (ru) * 1992-11-25 1996-11-10 Воронежский научно-исследовательский институт связи Устройство многоканальной радиосвязи
US6415002B1 (en) * 1998-04-07 2002-07-02 Nortel Networks Limited Phase and amplitude modulation of baseband signals
EP1418722A2 (en) * 2002-11-08 2004-05-12 Northrop Grumman Corporation Modulator architecture which can produce a number of different waveforms
RU2286648C2 (ru) * 2004-07-08 2006-10-27 Государственное предприятие научно-производственная фирма "РАТЕКС" Параллельный коротковолновый модем

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ВЕРЗУНОВ М.В. ОДНОПОЛОСНАЯ МОДУЛЯЦИЯ В РАДИОСВЯЗИ. - М.: ВОЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ СССР, 1972, с.92-94. *

Also Published As

Publication number Publication date
RU2011111912A (ru) 2012-10-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN110212987B (zh) 基于频谱拼接的射频线性调频信号生成方法及装置
CN107547138B (zh) 倍频因子可调谐相位编码信号光学产生装置及方法
CN102338965B (zh) 一种超宽谱光梳产生的方法
US8665000B2 (en) Down-conversion using square wave local oscillator signals
JP2002258228A (ja) 単一側波帯信号光の生成方法およびその回路
JP4878358B2 (ja) 光ssb変調器
US9280032B2 (en) Method and device for converting optical frequency
CN103078680A (zh) 一种基于双平行mz调制器的四倍频毫米波的产生方法
RU2487462C2 (ru) Однополосный модулятор
CN101547177A (zh) 平衡结构的超宽带二相相移键控窄脉冲发射机及方法
US8249460B2 (en) Apparatus and method for generating an RF signal
KR20150028209A (ko) 혼합 단, 변조기 회로 및 전류 제어 회로
EP4351040A1 (en) Optical angle modulator and optical transmission device
KR100713408B1 (ko) 단측파대 변조 모듈과 그를 이용한 단측파대 변조 수단
JP4041882B2 (ja) 低雑音光周波数変換装置
CN114879218A (zh) 激光与射频复合雷达探测方法及装置
JP3851949B2 (ja) 低雑音光周波数変換装置
US6778310B2 (en) Method and system for generating narrow optical pulses
JP2000162561A (ja) 光サブキャリア位相変調器およびそれを用いた光スペクトラム拡散送信機
KR920000410B1 (ko) 연속된 위상변환을 가진 이중 위상 변조회로
Yu et al. Generation of millimeter-wave ultra-wideband pulses free of strong local oscillation and background
CN113419229B (zh) 一种相位可调的微波光子变频系统及其实现方法
JPH10303650A (ja) 周波数変換器
RU2773775C1 (ru) Двоичный фазовый модулятор субТГц-диапазона частот
US11774478B2 (en) Low power wideband multitone generator

Legal Events

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

Effective date: 20190330