RU2767454C1 - Устройство формирования мощных широкополосных сигналов на амплитудных модуляторах - Google Patents

Устройство формирования мощных широкополосных сигналов на амплитудных модуляторах Download PDF

Info

Publication number
RU2767454C1
RU2767454C1 RU2020130566A RU2020130566A RU2767454C1 RU 2767454 C1 RU2767454 C1 RU 2767454C1 RU 2020130566 A RU2020130566 A RU 2020130566A RU 2020130566 A RU2020130566 A RU 2020130566A RU 2767454 C1 RU2767454 C1 RU 2767454C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
signal
signals
power
phase
frequency
Prior art date
Application number
RU2020130566A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Федорович Лукин
Original Assignee
Акционерное общество "Московский радиотехнический институт Российской академии наук" (АО "МРТИ РАН")
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 "Московский радиотехнический институт Российской академии наук" (АО "МРТИ РАН") filed Critical Акционерное общество "Московский радиотехнический институт Российской академии наук" (АО "МРТИ РАН")
Priority to RU2020130566A priority Critical patent/RU2767454C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2767454C1 publication Critical patent/RU2767454C1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q21/00Antenna arrays or systems
    • H01Q21/29Combinations of different interacting antenna units for giving a desired directional characteristic

Landscapes

  • Variable-Direction Aerials And Aerial Arrays (AREA)

Abstract

Изобретение относится к радиотехнике и может применяться в радиотехнических комплексах в длинноволновом и ультракоротковолновом диапазонах длин волн для повышения помехоустойчивости. Техническим результатом является уменьшение габаритов и веса устройства, увеличение многочастотности формируемого сигнала. Технический результат достигается тем, что устройство формирования мощных широкополосных сигналов на амплитудных модуляторах, включающее формирователь синусоидальных сигналов, управляемых по фазе фазовращателями, указанные фазовращатели, передающие сигналы после фазового сдвига на многокаскадный амплитудный модулятор, формирующий последовательный одноканальный многочастотный сигнал на малом уровне мощности и передающий суммарный сигнал на систему усиления мощности, выход которой соединен с передающей антенной. 2 ил.

Description

Изобретение относится к радиотехнике и может найти применение в радиотехнических комплексах в длинноволновом и ультракоротковолновом дипазонах длин волн для повышения технических характеристик в части увеличения дальности обнаружения, точности определения координат целей, их скоростей, ускорений, помехоустойчивости, надежности и получения информации о габаритах и форме объекта.
Изобретение относится к технике устройств генерации мощного импульсного излучения. Сюда относятся клистроны, магнетроны, ЛОВ, генераторы на эффекте Черенкова. Наиболее близкими прототипами 1 и 2 представляемого изобретения являются мощные широкополосные устройства СВЧ диапазона описанные в работах:
- Н.В. Воробьев, В.Л. Грязнов и др. «Принцип пространственно-временного преобразования многочастотного сигнала для формирования мощных сверхширокополосных радиоимпульсов», Радиотехника, 1998 г., №2;
- Н.В. Воробьев, В.А. Грязнов и др. «Устройство формирования мощных широкополосных импульсных сигналов на антенной решетке отражательного типа», патент №2285317, заявка 2004106579/09 от 09.03.2004;
- А.В. Ключник, Н.Г. Моторин, А.И. Свиридонов, В.Н. Тюльпаков «Многочастотные системы с фазовой синхронизацией», Антенны, 2006, выпуск 7(110);
- А.В. Ключник, Д.И. Свиридонов. В.Н. Тюльпаков «Устройство формирования мощных широкополосных радиоимпульсов на волноводно-щелевых мостах», патент №2662051, заявка 2016126450 от 01.07.2016. В этих работах рассмотрены методы формирования сигналов за счет суммирования фазируемых синусоидальных колебаний большой мощности. Обобщенная структурная схема прототипов 1 и 2 приведена на фиг. 1.
Устройство прототипов 1 и 2 состоит из системы формирования сетки n частот (1), синхронизуемых по фазе фазовращателями (2), подсистемы усиления мощности в каналах (3), n-канального сумматора сигналов разных, частот (4), линий задержки (5) и фазируемой антенной решетки (6). Основой построения этих устройств являются сумматоры разночастотных сигналов. Устройство прототипа 2 отличается от устройства прототипа 1 только заменой сумматора на базе многочастотной антенной решетки и приемной антенны сумматором на волноводно-щелевых мостах. Линии задержки обеспечивают одновременный приход сигналов к выходным элементам ФАР. Это позволяет увеличить импульсную мощность, но приводит к дополнительным потерям энергии и увеличению веса формирователя. В этих устройствах изменяя частоты в каналах, их число, разнос частоты Δf между каналами, можно изменять многочастотность, ширину полосы сигнала, частоту его следования и управлять длительностью формируемых импульсов. Суммарная пиковая мощность излучения всех выходных каналов без учета потерь будет равна n2P0, длительность импульсных излучений по уровню нулевой мощности
Figure 00000001
, где n - число каналов в формирователе; Р0 - мощность одного канала. Когда требуется увеличить многочастотность сигнала, эти методы требует пропорционально увеличивать число мощных усилителей в системе и число входных каналов в сумматоре генерируемых колебаний. Габариты и вес системы растут пропорционально наращиванию канальности. Вес системы, приходящийся на один канал, в основном определяется канальными усилителями мощности и требуемой для них системой питания и охлаждения. Трудоемкость изготовления сумматоров колебаний, их настройка и вес также зависят от числа каналов в системе. Это ограничивает возможности широкого применения изобретений, реализуемых в прототипах 1 и 2 при большой пиковой мощности и многочастотности сигнала.
Раскрытие изобретения
Целью настоящего изобретения является уменьшение габаритов и веса формирователя, увеличение многочастотности формируемого сигнала и снижение потерь. Поставленная цель достигается тем, что многоканальное формирование мощного многочастотного сигнала на основе прямого параллельного суммирования частотных составляющих с предварительным усилением их мощности, заложенное в основу построения формирователей прототипов 1 и 2, заменяется последовательным преобразованием исходного синусоидального сигнала s0(t) многокаскадным амплитудным модулятором в многочастотный сигнал sк(t) с равномерным распределением мощности по спектру на малом уровне мощности с дальнейшим усилением сигнала sк(t). Это дает возможность перейти от многоканальной схемы формирователя к одноканальной, что приводит к уменьшению габаритов и веса формирователя, увеличению многочастотности формируемого сигнала и снижению потерь. Структурная схема предложенного устройства последовательного формирования многочастотного сигнала на амплитудных модуляторах показана на фиг. 2.
Краткое описание чертежей
Фиг. 1 Обобщенная структурная схема устройств формирования мощных широкополосных радиоимпульсов на сумматорах колебаний прототипов 1 и 2. Здесь: 1 - система формирования сетки частот; 2 - фазовращатели; 3 - подсистема усиления мощности в n каналах; 4 - n-канальный сумматор разных частот; 5 - линии задержки; 6 - фазируемая антенная решетка.
Фиг. 2 Структурная схема предложенного устройства, последовательного одноканального формирования многочастотного сигнала на амплитудных модуляторах.
Здесь: 1 - формирователь сетки из k+1 частот; 2 - фазовращатели; 3 - k - каскадный амплитудный модулятор; 4 - подсистема усиления мощности; 5 - антенна.
Осуществление изобретения
Блок-схема предлагаемого устройства, состоящего из формирователя (1) синусоидальных сигналов s0(t) и ui(t)=E0cos(ωjt+θj), j=1, 2, …, кпр, фазовращателей (2), многокаскадного амплитудного модулятора (3), подсистемы усиления мощности (4) и антенны (5) показана на фиг 2. Для обеспечения равномерного распределения мощности по спектру формируемого сигнала sкпр(t) модуляторы Mj, j=1, 2, …, кпр, работают с глубиной модуляции равной двум. Каждый модулятор Mj модулирует колебание uj(t)=E0cos(ωjt+θj), j=1, 2, …, кпр сигналом sj-1(t), вырабатываемым каскадом Mj-1, преобразуя его в сигнал sj(t). Модулирующая функция s0(t)=E0cos(ω0t+θ0) первого каскада модулятора модулирует колебание u1(t) преобразуя его в исходный сигнал s1(t). Исходный сигнал, за счет изменения и переноса спектров промежуточных сигналов sj(t), j=1, 2, кпр, преобразуется каскадами Mj модулятора, j=1, 2, …, кпр, в сигнал sкпр(t), спектр которого состоит из
Figure 00000002
спектральных составляющих с разносом частот равным f. Далее сигнал sкпр(t) поступает на подсистему усиления мощности (4) с оконечным усилителем, имеющим полосу пропускания F=αf0, усиление k дБ и мощность Р.
Предельное число каскадов в модуляторе кпр определим минимальным целым числом, при котором удовлетворяется неравенство
Figure 00000003
Выразив f0 через параметры формирователя и сигнала, находим
Figure 00000004
и
Figure 00000005
где {z} - наименьшее целое число не меньшее z.
Максимальное число частотных составляющих nmax сигнала, которые пройдут полосу пропускания подсистемы усиления, определяется условием αf0≥(nmax-1)f. Отсюда следует
Figure 00000006
где |z| - целая часть z.
После усиления сигнала sкпр(t) на выходе формирователя получим сигнал vкпр(t).
Figure 00000007
где ωк=(β+2к-1)Ω;
Figure 00000008
t3 - задержка сигнала sк(t) подсистемой усиления мощности. Пиковые значения сигнала Vкпр(t) наступают в моменты времени
Figure 00000009
р=0, 1, 2, …
Figure 00000010
при ϕ=±2πl, l=0, 1, 2, …,
Figure 00000011
при ϕ=±π(2l+1), l=0, 1, 2,… и β=2γ, где γ - натуральное число. Отсюда следует предельная пиковая мощность Рпик пр сигнала Vк пр(t) Рпик пр=nmaxP или Рпик пр=n2 maxP1, где P1=Р/nmax - мощность, приходящаяся на одну частотную составляющую.
Остальные параметры сигнала Vк пр(t):
- полоса, занимаемая сигналом Δf=(nmax-1)f;
- многочастотность сигнала
Figure 00000012
- граничные частоты спектра сигнала:
Figure 00000013
- несущая частота сигнала
Figure 00000014
где {z} наименьшее целое число не меньшее z; β - натуральное число, удовлетворяющее условию ωmin=βΩ, ωmin - минимальная круговая частота в спектре сигнала sкпp(t);
- длительность главного импульса сигнала τ=2/nmax f;
- период сигнала Т=1/f.
Параметр формирователя кпр, фазы и частоты колебаний s0(t)=E0cos(ω0t+θ0), uj(t)=E0cos(ωjt+θj), j=1, 2, …, кпр, определяются спектром формируемого сигнала и полосой усилителя. Их значения приводятся ниже:
θ0=ϕ; ω0=Ω где Ω=2πf - расстояние между смежными линиями в спектре сигнала. θj=2jϕ, j=1, 2, …, кпр; ωj=2jΩ, j=1, 2, …, кпр-1;
Figure 00000015
Оценка эффективности изобретения
Сравнение прототипов 1 и 2 и устройства, представленного на изобретение по весу и габаритам.
У прототипов 1 и 2 наращивание многочастотности сигнала ограничено ростом веса и габаритов и сложностью изготовления сумматоров при большом числе разночастотных колебаний. У предлагаемого устройства габариты и вес не растут пропорционально росту числа частотных составляющих в сигнале. Оценим, насколько вес и габариты прототипов 1 и 2 превышают вес и габариты устройства, представленного на изобретение. Обозначим выигрыш в весе и габаритах для предлагаемого устройства относительно прототипов 1 и 2 величинами Δw, ΔS, ΔV, а через Wix, Six, Vix вес, площадь и объем аппаратных средств, реализующих функцию узла i, где х=пр - для прототипов 1 и 2, фиг. 1; х=из, фиг. 2 для устройства, представленного на изобретение. Имеем:
Figure 00000016
Figure 00000017
Т.к. W6пр>W5из, a w4пp - вес сумматора (и габариты его) не учитываем, то приходим к оценке
Δw=Wпp-Wиз>W3пр+W5пр-W4из.
Обозначим через W1 вес усилительной системы, мощностью Р0, приходящийся на один канал в прототипах 1 и 2, и через S1 и V1 площадь и объем, требуемые для ее размещения. Если формирователь, представленный на изобретение, усиливает сигнал до мощности Р=ξР0, a n - канальные прототипы 1 и 2 имеют суммарное усиление мощности nP0, то при одинаковых КПД преобразования пиковые мощности сформированных сигналов будут Рпик изобр=nmax (ξР0); Рпик прот 1,2=n(nP0). При равенстве пиковых мощностей сигналов
Figure 00000018
где {z} - наименьшее целое число не меньшее z. Тогда w3пp=nw1;
Figure 00000019
Отсюда следуют нижние оценки:
Figure 00000020
Если увеличить плотность спектральных линий в спектре формируемого сигнала (уменьшить модуль частоты f), то можно увеличить число частотных составляющих nmax сигнала sкпp(t), которые попадут в полосу пропускания подсистемы усиления. При nmax≥n, это позволит при Р=Р0 сформировать сигнал Vк пр(t), который будет иметь Рпик из≥Рпик пр 1,2. Предлагаемый формирователь с такими характеристикам, и даже без у чета линий задержки, будет иметь в n раз меньшие весовые и габаритные характеристики в сравнении с прототипами 1 и 2. Отсюда следуют верхние оценки
Figure 00000021
Формирователи прототипов 1 и 2 будут тяжелее на Δw и требовать больших на ΔS и ΔV площади и объема для размещения оборудования относительно устройства, представленного на изобретение. Кроме этого, формирователь, представленный на изобретение, будет выигрывать в
Figure 00000022
раза в информативности сигнала, враз
Figure 00000023
в многочастотности у формирователей прототипов 1 и 2. При этом прототипы 1 и 2 будут потреблять в
Figure 00000024
раз больше энергии. Здесь nmax - количество частот в сигнале формирователя, представленного на изобретение; n - количество частот в сигнале прототипов 1 и 2.

Claims (1)

  1. Устройство формирования мощных широкополосных сигналов на амплитудных модуляторах, включающее формирователь синусоидальных сигналов, управляемых по фазе фазовращателями, указанные фазовращатели, передающие сигналы после фазового сдвига на многокаскадный амплитудный модулятор, формирующий последовательный одноканальный многочастотный сигнал на малом уровне мощности и передающий суммарный сигнал на систему усиления мощности, выход которой соединен с передающей антенной.
RU2020130566A 2020-09-17 2020-09-17 Устройство формирования мощных широкополосных сигналов на амплитудных модуляторах RU2767454C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020130566A RU2767454C1 (ru) 2020-09-17 2020-09-17 Устройство формирования мощных широкополосных сигналов на амплитудных модуляторах

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020130566A RU2767454C1 (ru) 2020-09-17 2020-09-17 Устройство формирования мощных широкополосных сигналов на амплитудных модуляторах

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2767454C1 true RU2767454C1 (ru) 2022-03-17

Family

ID=80737199

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020130566A RU2767454C1 (ru) 2020-09-17 2020-09-17 Устройство формирования мощных широкополосных сигналов на амплитудных модуляторах

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2767454C1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2153076A1 (ru) * 1971-09-17 1973-04-27 Int Standard Electric Corp
RU2285317C2 (ru) * 2004-03-09 2006-10-10 2 Центральный научно-исследовательский институт Министерства обороны Российской Федерации (2ЦНИИ МО РФ) Устройство формирования мощных широкополосных импульсных сигналов на антенной решетке отражательного типа
RU2447509C1 (ru) * 2011-03-30 2012-04-10 Открытое акционерное общество "Авангард" Устройство для обнаружения противотранспортных мин
RU2662051C1 (ru) * 2016-07-01 2018-07-23 Акционерное общество "Московский радиотехнический институт Российской академии наук" (АО "МРТИ РАН") Устройство формирования мощных широкополосных радиоимпульсов на волноводно-щелевых мостах

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2153076A1 (ru) * 1971-09-17 1973-04-27 Int Standard Electric Corp
RU2285317C2 (ru) * 2004-03-09 2006-10-10 2 Центральный научно-исследовательский институт Министерства обороны Российской Федерации (2ЦНИИ МО РФ) Устройство формирования мощных широкополосных импульсных сигналов на антенной решетке отражательного типа
RU2447509C1 (ru) * 2011-03-30 2012-04-10 Открытое акционерное общество "Авангард" Устройство для обнаружения противотранспортных мин
RU2662051C1 (ru) * 2016-07-01 2018-07-23 Акционерное общество "Московский радиотехнический институт Российской академии наук" (АО "МРТИ РАН") Устройство формирования мощных широкополосных радиоимпульсов на волноводно-щелевых мостах

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2010054147A2 (en) Generating laser pulses of prescribed pulse shapes programmed through combination of separate electrical and optical modulators
RU2007148631A (ru) Способ и устройство для измерения спектра временной формы импульсов терагерцового излучения
Li et al. Design of the L-band wideband LFM signal generator based on DDS and frequency multiplication
RU2615996C1 (ru) Сверхширокополосный радиолокатор с активной многочастотной антенной решеткой
RU2767454C1 (ru) Устройство формирования мощных широкополосных сигналов на амплитудных модуляторах
CN113225048B (zh) 一种gw级高功率微波脉冲产生装置及产生方法
RU2288519C1 (ru) Генератор шумоподобного широкополосного свч-сигнала на виртуальном катоде
CN103326795B (zh) 基于时间-频谱卷积原理的宽带射频信号相关检测方法
CN102377411A (zh) 高功率微波拍波发生器
CN113258907B (zh) 基于脉冲压缩技术获取超高重频高功率微波的装置及方法
JP2013195156A (ja) レーダ装置およびレーダ探知方法
Wu et al. A long pulse relativistic klystron amplifier driven by low RF power
JP2013192135A (ja) ドハティ増幅器
JP2002190780A (ja) 近傍電界測定装置
RU2784623C1 (ru) Твердотельная радиопередающая система
JPS63184413A (ja) パルス波形整形方式
JP2003143023A (ja) 送信機
RU2662051C1 (ru) Устройство формирования мощных широкополосных радиоимпульсов на волноводно-щелевых мостах
RU135447U1 (ru) Гибридный электровакуумный свч прибор на основе лампы бегущей волны
RU2725607C1 (ru) Радиопередатчик СВЧ мощности
RU67774U1 (ru) Электровакуумный плазменный усилитель-генератор свч диапазона
JP5271580B2 (ja) 高周波数帯雑音発生装置
Kotiranta et al. Harmonic distortion in a traveling wave tube at 850 GHz and its use in frequency multiplication
RU2143780C1 (ru) Передающее устройство фазоманипулированных сигналов
KR100635562B1 (ko) 광여기 표면 플라즈마를 이용한 주파수 변환장치 및 방법