RU2626623C1 - Многоканальный цифровой приемный модуль с оптическими каналами обмена информацией, управления и хронизации - Google Patents

Многоканальный цифровой приемный модуль с оптическими каналами обмена информацией, управления и хронизации Download PDF

Info

Publication number
RU2626623C1
RU2626623C1 RU2016120260A RU2016120260A RU2626623C1 RU 2626623 C1 RU2626623 C1 RU 2626623C1 RU 2016120260 A RU2016120260 A RU 2016120260A RU 2016120260 A RU2016120260 A RU 2016120260A RU 2626623 C1 RU2626623 C1 RU 2626623C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
output
input
inputs
receiving channel
receiving
Prior art date
Application number
RU2016120260A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Давидович Бомштейн
Владимир Викторович Спирин
Владислав Владиславович Баранов
Original Assignee
Акционерное общество "Федеральный научно-производственный центр "Нижегородский научно-исследовательский институт радиотехники"
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 Акционерное общество "Федеральный научно-производственный центр "Нижегородский научно-исследовательский институт радиотехники" filed Critical Акционерное общество "Федеральный научно-производственный центр "Нижегородский научно-исследовательский институт радиотехники"
Priority to RU2016120260A priority Critical patent/RU2626623C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2626623C1 publication Critical patent/RU2626623C1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • H04B1/02Transmitters
    • H04B1/04Circuits
    • H04B1/0458Arrangements for matching and coupling between power amplifier and antenna or between amplifying stages
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • H04B1/06Receivers
    • H04B1/16Circuits
    • H04B1/18Input circuits, e.g. for coupling to an antenna or a transmission line

Landscapes

  • Radar Systems Or Details Thereof (AREA)

Abstract

Изобретение относится к радиолокации и может использоваться в приемных устройствах. Технический результат состоит в повышении помехозащищенности РЛС путем использования высокоскоростных оптических линий связи для передачи с модуля информации и подачи на модуль комплексного сигнала хронизации и управления и сигнала тактовой частоты. Для этого введены многоразрядное цифровое устройство упаковки информации, оптическое приемопередающее устройство, синтезаторы сигналов имитатора и сигналов гетеродина и система синхронизации, при этом каждый приемный канал содержит последовательно соединенные защитное устройство, первый и второй входы которого являются соответственно первым и вторым входами каждого приемного канала, малошумящий усилитель (МШУ), n-разрядный ступенчатый аттенюатор, смеситель, второй вход которого является третьим входом каждого приемного канала, тракт промежуточной частоты (ПЧ), аналого-цифровой преобразователь, второй вход которого является четвертым входом каждого приемного канала, цифровой фазовый детектор и цифровой фильтр, выход которого является выходом каждого приемного канала. 2 ил.

Description

Изобретение относится к радиолокации, в частности к приемным устройствам, предназначенным для работы в составе активной фазированной антенной решетки (АФАР) радиолокационной станции (РЛС).
Известны приемные (ПМ) и приемопередающие (ППМ) модули АФАР, решающие аналогичные задачи, например, описанные в патентах: RU 2206155, US 6784837, RU 2362268.
Общими недостатками аналогов являются малое количество каналов, объединенных в одном корпусе, что усложняет конструкцию АФАР, построенной на базе таких модулей, и уменьшает надежность приемной системы из-за большого количества высокочастотных и низкочастотных кабелей, а также отсутствие встроенных излучающих элементов (диполей), что приводит к увеличению потерь и, следовательно, к уменьшению дальности обнаружения цели.
Наиболее близким по технической сущности (прототипом) к предлагаемому модулю является приемный модуль по патенту RU 132920. В прототипе используются 32 приемных канала, сопряженных с 32 диполями, сгруппированных в восемь столбцов, каждый из которых содержит четыре диполя, соединенные с четырьмя приемными каналами, выходы которых через сумматор 4:1 каждого столбца соединены с входом делителя 1:2 этого столбца, причем первые выходы делителей 1:2 восьми столбцов соединены с входом сумматора 8:1 луча 1, выход которого является первым выходом модуля, а вторые выходы делителей 1:2 восьми столбцов через восемь фазосдвигающих цепей соединены с входом сумматора 8:1 луча 2, выход которого является вторым выходом модуля, что позволило увеличить надежность и повысить потенциал РЛС с АФАР (дальность обнаружения цели).
Недостатком прототипа является невозможность обработки сигналов от каждого приемного канала в отдельности, а только лишь группы приемных каналов, что ухудшает характеристики диаграммы направленности антенной решетки. Также недостатком является увеличение количества высокочастотных и низкочастотных связей, следовательно, не обеспечивается достаточная помехозащищенность, усложняется конструкция антенной решетки и снижается надежность АФАР вследствие необходимости дальнейшей цифровой обработки аналоговых сигналов с выхода данного устройства.
Техническим результатом предлагаемого изобретения является улучшение технико-эксплуатационных показателей, а именно улучшение помехозащищенности РЛС путем использования высокоскоростных оптических линий связи для передачи с модуля информации и подачи на модуль комплексного сигнала хронизации и управления и сигнала тактовой частоты, упрощение конструкции антенной решетки за счет исключения высокочастотных и низкочастотных связей, оставив только питание и используя оптическую линию связи, что приводит к повышению надежности РЛС в целом, появляется возможность обработки каждого приемного канала в отдельности.
Технический результат достигается тем, что в известный многоканальный приемный модуль, включающий диполи, установленные на корпусе модуля, соединенные с первыми входами приемных каналов, введены многоразрядное цифровое устройство упаковки информации, оптическое приемопередающее устройство, синтезаторы сигналов имитатора и сигналов гетеродина и система синхронизации, при этом каждый приемный канал содержит последовательно соединенные защитное устройство, первый и второй входы которого являются соответственно первым и вторым входами каждого приемного канала, малошумящий усилитель (МШУ), n-разрядный ступенчатый аттенюатор, смеситель, второй вход которого является третьим входом каждого приемного канала, тракт промежуточной частоты (ПЧ), аналого-цифровой преобразователь, второй вход которого является четвертым входом каждого приемного канала, цифровой фазовый детектор и цифровой фильтр, выход которого является выходом каждого приемного канала. Причем модуль содержит 16 диполей и 16 приемных каналов. Выходы 16-ти приемных каналов подключены к 16-ти входам многоразрядного цифрового устройства упаковки информации, выход которого соединен с первым входом оптического приемопередающего устройства. Второй и третий входы оптического приемопередающего устройства подключены к оптической линии связи для приема сигналов хронизации и управления и сигнала тактовой частоты. Первый выход оптического приемопередающего устройства является выходом модуля, а второй и третий его выходы подключены соответственно к первому и второму входам системы синхронизации, первый выход которой соединен со входом синтезатора сигналов имитатора, выходом подключенного ко второму входу каждого приемного канала. Третий выход системы синхронизации соединен со входом синтезатора сигналов гетеродина, выходом подключенного к третьему входу каждого приемного канала. Второй выход системы синхронизации соединен с четвертым входом каждого приемного канала, а четвертый ее выход - с семнадцатым входом многоразрядного цифрового устройства упаковки информации.
На фиг. 1 представлена структурная схема изобретения, где обозначено:
1 - приемные диполи,
2 - приемные каналы,
3 - многоразрядное цифровое устройство упаковки информации,
4 - оптическое приемопередающее устройство,
5 - синтезатор сигналов имитатора,
6 - синтезатор сигналов гетеродина,
7 - система синхронизации.
На фиг. 2 представлена структурная схема приемного канала и приняты обозначения:
8 - защитное устройство;
9 - МШУ;
10 - n-разрядный ступенчатый аттенюатор;
11 - смеситель;
12 - тракт ПЧ;
13 - аналого-цифровой преобразователь;
14 - цифровой фазовый детектор;
15 - цифровой фильтр.
Как видно из фиг. 1, в состав заявляемого модуля входят 16 приемных диполей 1, установленных на корпусе модуля. Выходы диполей 1 соединены с первыми входами 16-ти приемных каналов 2, выходы которых соединены с 16-ю входами многоразрядного цифрового устройства упаковки информации 3, выходом подключенного к первому входу оптического приемопередающего устройства 4, второй и третий входы которого подключены к высокоскоростной оптической линии связи. Первый выход оптического приемопередающего устройства 4 является выходом модуля, а его второй и третий выходы соединены соответственно с первым и вторым входами системы синхронизации 7. Первый выход системы синхронизации 7 подключен ко входу синтезатора сигналов имитатора 5, выходом соединенного со вторым входом каждого приемного канала 2. Третий выход системы синхронизации 7 подключен ко входу синтезатора сигналов гетеродина 6, выходом соединенного с третьим входом каждого приемного канала 2. Второй выход системы синхронизации 7 подключен к четвертому входу каждого приемного канала 2, а четвертый ее выход - к семнадцатому входу многоразрядного цифрового устройства упаковки информации.
Как видно из фиг. 2, каждый приемный канал 2 содержит последовательно соединенные защитное устройство 8, первый и второй входы которого являются соответственно первым и вторым входами каждого приемного канала 2, МШУ 9, n-разрядный ступенчатый аттенюатор 10, смеситель 11, второй вход которого является третьим входом каждого приемного канала 2, тракт ПЧ 12, аналогово-цифровой преобразователь 13, второй вход которого является четвертым входом каждого приемного канала 2, цифровой фазовый детектор 14 и цифровой фильтр 15, выход которого является выходом каждого приемного канала 2.
Принцип работы предлагаемого модуля следующий.
Эхо-сигналы, принятые 16-ю диполями 1, установленными непосредственно на корпусе модуля через высокочастотные соединители, поступают на первые входы 16-ти приемных каналов 2, в которых производится защита от высокого уровня сигналов, усиление сигналов, регулировка коэффициента усиления, преобразование частоты, аналого-цифровое преобразование, цифровое фазовое детектирование, цифровая фильтрация.
В каждом приемном канале принятый сигнал с выхода диполей 1 поступает на первый вход (первый вход каждого приемного канала 2) защитного устройства 8, где происходит защита от высокого уровня сигнала. Далее сигнал с выхода защитного устройства 8 поступает на вход МШУ 9, где происходит усиление сигнала с отрывом шумов. Затем сигнал с выхода МШУ 9 поступает на вход n-разрядного ступенчатого аттенюатора 10, который служит для регулировки коэффициента усиления аналоговой части приемного тракта. После этого сигнал с выхода n-разрядного ступенчатого аттенюатора 10 поступает на первый вход смесителя 11, где с помощью сигнала гетеродина, который поступает с выхода синтезатора сигналов гетеродина 6 на второй вход (третий вход каждого приемного канала 2) смесителя 11, происходит преобразование частоты. С выхода смесителя 11 сигнал поступает на вход тракта ПЧ 12, где происходит необходимая фильтрация ПЧ и усиление. Далее сигнал с выхода тракта ПЧ 12 поступает на первый вход аналого-цифрового преобразователя 13, где с помощью опорной частоты, которая поступает на второй вход (четвертый вход каждого приемного канала 2) аналого-цифрового преобразователя 13, происходит перенос сигнала в цифровой вид. Далее сигнал подвергается цифровому фазовому детектированию в цифровом фазовом детекторе 14 и цифровой фильтрации в цифровом фильтре 15, выход которого является выходом каждого приемного канала 2.
С выхода каждого приемного канала 2 сигнал поступает на 16 входов многоразрядного цифрового устройства упаковки информации 3, где упаковывается и подается на первый вход оптического приемопередающего устройства 4, первый выход которого является выходом устройства.
Для функционирования и амплитудно-фазовой подстройки приемных каналов 2 на второй и третий входы оптического приемопередающего устройства 4 по высокоскоростной оптической линии связи подаются комплексный сигнал хронизации и управления и сигнал тактовой частоты. Эти сигналы со второго и третьего выходов оптического приемопередающего устройства 4 подаются на первый и второй входы системы синхронизации 7, где преобразуются в сигнал хронизации, сигнал управления и сигнал тактовой частоты. С четырех выходов системы синхронизации 7 эти сигналы одновременно поступают в синтезаторы сигналов имитатора 5 и сигналов гетеродина 6, приемные каналы 2 и многоразрядное цифровое устройство упаковки информации 3.
Синтезатор сигналов имитатора 5 необходим для проверки функционирования и амплитудно-фазовой подстройки приемных каналов 2 модуля.
Синтезатор сигналов гетеродина 6 формирует частоты, необходимые для работы смесителей 11 приемных каналов 2.
Система синхронизации 7 формирует сигналы управления приемными каналами 2, которые поступают с ее второго выхода на четвертый вход каждого из 16-ти приемных каналов 2.
Для обеспечения работы устройств модуля в его состав входят источники вторичного электропитания, не показанные на чертеже, которые формируют требуемые номиналы напряжений из входной сети.
Таким образом, благодаря тому, что в известный многоканальный приемный модуль, включающий диполи, установленные на корпусе модуля, вводятся многоразрядное цифровое устройство упаковки информации, оптическое приемопередающее устройство, синтезаторы сигналов имитатора и сигналов гетеродина и система синхронизации, при этом каждый приемный канал содержит защитное устройство, МШУ, n-разрядный ступенчатый аттенюатор, смеситель, тракт ПЧ, аналого-цифровой преобразователь, цифровой фазовый детектор и цифровой фильтр с соответствующими связями, причем модуль содержит 16 диполей и 16 приемных каналов, позволило улучшить технико-эксплуатационные показатели, а именно помехозащищенность и надежность РЛС в целом, упростить конструкцию антенной решетки, а также появилась возможность обработки каждого приемного канала в отдельности.

Claims (1)

  1. Многоканальный цифровой приемный модуль с оптическими каналами обмена информацией, управления и хронизации, включающий диполи, установленные на корпусе модуля, соединенные с первыми входами приемных каналов, отличающийся тем, что в него введены многоразрядное цифровое устройство упаковки информации, оптическое приемопередающее устройство, синтезаторы сигналов имитатора и сигналов гетеродина и система синхронизации, при этом каждый приемный канал содержит последовательно соединенные защитное устройство, первый и второй входы которого являются соответственно первым и вторым входами каждого приемного канала, малошумящий усилитель (МШУ), n-разрядный ступенчатый аттенюатор, смеситель, второй вход которого является третьим входом каждого приемного канала, тракт промежуточной частоты (ПЧ), аналого-цифровой преобразователь, второй вход которого является четвертым входом каждого приемного канала, цифровой фазовый детектор и цифровой фильтр, выход которого является выходом каждого приемного канала, причем модуль содержит 16 диполей и 16 приемных каналов, выходы которых подключены к 16 входам многоразрядного цифрового устройства упаковки информации, выходом соединенного с первым входом оптического приемопередающего устройства, второй и третий входы которого подключены к оптической линии связи, первый выход оптического приемопередающего устройства является выходом модуля в целом, а его второй и третий выходы соединены соответственно с первым и вторым входами системы синхронизации, первый выход которой соединен со входом синтезатора сигналов имитатора, выходом подключенного ко второму входу каждого приемного канала, третий выход системы синхронизации соединен со входом синтезатора сигналов гетеродина, выходом подключенного к третьему входу каждого приемного канала, второй выход системы синхронизации подключен к четвертому входу каждого приемного канала, а четвертый ее выход - к семнадцатому входу многоразрядного цифрового устройства упаковки информации.
RU2016120260A 2016-05-24 2016-05-24 Многоканальный цифровой приемный модуль с оптическими каналами обмена информацией, управления и хронизации RU2626623C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016120260A RU2626623C1 (ru) 2016-05-24 2016-05-24 Многоканальный цифровой приемный модуль с оптическими каналами обмена информацией, управления и хронизации

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016120260A RU2626623C1 (ru) 2016-05-24 2016-05-24 Многоканальный цифровой приемный модуль с оптическими каналами обмена информацией, управления и хронизации

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2626623C1 true RU2626623C1 (ru) 2017-07-31

Family

ID=59632785

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016120260A RU2626623C1 (ru) 2016-05-24 2016-05-24 Многоканальный цифровой приемный модуль с оптическими каналами обмена информацией, управления и хронизации

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2626623C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109406357A (zh) * 2018-12-06 2019-03-01 北京理工大学 一种应用于粉尘云团动态衰减特性的检测系统及检测方法

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3449685A (en) * 1967-04-25 1969-06-10 Us Navy Automatic range selector employing plural amplifiers of different gains
EP2395673A2 (en) * 2010-06-03 2011-12-14 Broadcom Corporation Front end module with an antenna tuning unit
RU118142U1 (ru) * 2011-11-21 2012-07-10 Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт "Вектор" Широкополосное радиоприемное устройство
RU2504902C9 (ru) * 2012-07-09 2014-03-27 Сергей Васильевич Богачев Приемный радиоцентр

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3449685A (en) * 1967-04-25 1969-06-10 Us Navy Automatic range selector employing plural amplifiers of different gains
EP2395673A2 (en) * 2010-06-03 2011-12-14 Broadcom Corporation Front end module with an antenna tuning unit
RU118142U1 (ru) * 2011-11-21 2012-07-10 Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт "Вектор" Широкополосное радиоприемное устройство
RU2504902C9 (ru) * 2012-07-09 2014-03-27 Сергей Васильевич Богачев Приемный радиоцентр

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109406357A (zh) * 2018-12-06 2019-03-01 北京理工大学 一种应用于粉尘云团动态衰减特性的检测系统及检测方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US11552669B2 (en) Precision array processing using semi-coherent transceivers
CA2980920C (en) Apparatus and methods for synthetic aperture radar with digital beamforming
US8502610B2 (en) Cascaded local oscillator synthesizer
US20160294591A1 (en) Multichannel receiver
US20240097688A1 (en) Precision Microwave Frequency Synthesizer And Receiver With Delay Balanced Drift Canceling Loop
US8294524B2 (en) Transversal agile local oscillator synthesizer
RU157114U1 (ru) Приемопередающий модуль бортовой цифровой антенной решетки
RU2626623C1 (ru) Многоканальный цифровой приемный модуль с оптическими каналами обмена информацией, управления и хронизации
RU2495449C2 (ru) Устройство формирования диаграммы направленности активной фазированной антенной решетки
CN211955837U (zh) 一种新型北斗卫星干扰监测终端
RU2697194C1 (ru) Способ построения активной фазированной антенной решётки
CN111342911B (zh) 校准射频链路的方法和装置
RU113019U1 (ru) Система постановки помех мобильным пунктам радиосвязи со сверхширокополосными сигналами
Paulsen et al. Impact: a low cost, reconfigurable, digital beamforming common module building block for next generation phased arrays
RU2666577C1 (ru) Приемная многолучевая активная фазированная антенная решетка
RU2717258C1 (ru) Способ построения активной фазированной антенной решетки
RU161794U1 (ru) Активная фазированная антенная решетка
RU2012130046A (ru) Приемный радиоцентр
RU179926U1 (ru) Помехоустойчивая навигационная система
JP2017055245A (ja) 送受信モジュールおよびアクティブフェーズドアレーアンテナ
RU2559837C1 (ru) Радиолокационная станция с положительной обратной связью
Harter et al. A modular 24 GHz radar sensor for digital beamforming on transmit and receive
RU2611600C1 (ru) Преобразовательный приемопередающий модуль цифровой антенной решетки (варианты)
RU2726281C1 (ru) Активная фазированная антенная решетка
Greda et al. Demonstrator concept for a satellite multiple-beam antenna for high-rate data relays