SU680178A1 - Adaptive device for receiving frequency-modulated signals - Google Patents

Adaptive device for receiving frequency-modulated signals

Info

Publication number
SU680178A1
SU680178A1 SU782581558A SU2581558A SU680178A1 SU 680178 A1 SU680178 A1 SU 680178A1 SU 782581558 A SU782581558 A SU 782581558A SU 2581558 A SU2581558 A SU 2581558A SU 680178 A1 SU680178 A1 SU 680178A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
signal
frequency
modulated signals
noise ratio
receiving frequency
Prior art date
Application number
SU782581558A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Владимир Анатольевич Ходаковский
Анатолий Михайлович Карлов
Валентин Александрович Счастный
Михаил Никитович Носов
Original Assignee
Рижский Краснознаменный Институт Инженеров Гражданской Авиации Им. Ленинского Комсомола
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 Рижский Краснознаменный Институт Инженеров Гражданской Авиации Им. Ленинского Комсомола filed Critical Рижский Краснознаменный Институт Инженеров Гражданской Авиации Им. Ленинского Комсомола
Priority to SU782581558A priority Critical patent/SU680178A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU680178A1 publication Critical patent/SU680178A1/en

Links

Landscapes

  • Noise Elimination (AREA)

Description

ной частсгы (УПЧ) 2, ограничитель 3, частотный детектор 4, умножитель чосто ты 5, анализатор отношени  с1Ггнал/шум 6 блох регулировки коэффициента умЕюжени  7, блок перестройки усилител  промежуточной частоты 8. Устройство работает следующим образом . В каналах с переменными параметрами можно выбрать значени  отношени  сигнал/шум на входе р и Рвотах между которыми заключены наиболее веро тные значени  входного отношени  сигнал/шум Р ьх прототипе дл  по лучени  максимального отношени  сигнал/ шум на выходе устройства коэффициент умножени  нужно выбирать так, чтобы девиаци  частоты (.индекс частотней модул ции Ш ) на выходе смесител  1 при . % min соответс вовал точке порога (фиг.2). В этом ,случае дл  всех р win устройство будет работать в надпороговой областк В предложенном устройстве коэффициент умножени  умножител  частоты 5 иамен  етс  блокотл регулировки коэффициента ум ножени  7 под действием напр жени  с первого выхрда анализатсчэа .отношени  сигнал/шум 6 т f ( pg,. ). С увеличением Рэх коэффициент умножени  умножител  частоты 5 уменьшаетс , что приводит к увеличению индекса частотной модул ции m на выходе смесител  i и увеличению отношени  сигнал/шум на выходе р gjj, ) . перестройки УПЧ 8 при изменении коэффициента умножени  Ив зависимости от J3 измен ет центральную частсугу и полосу пропускани  U РЗКР усилител  промежуточной час тоты 2, Если предположить, что коэффициент умножени  h при изменении pg измен етс  непрерывно, т-о можно обеспечить на хождение рабочей точки на кривой Рвы фиг. 2 пунктирной линией, В физическом отношении эта крива  имеет следуюший смысл. Если вадано отношение сигнал/шум на входе устройства р g , то максимальное отношение сигнал/шум на выходе устройства р g,У можно получить, вы рав индекс частотной модул ции КП так, чтобы обеспечить работу устройства в точке, наход и ейс  на данной кривой. Однако в силу того, что коэффициент умножени  может принимать лишь дискретные значени  П 1,2,3 .... рабоча  точка будет перемешатьс  по ломанс крипой ( показанной на фиг. 2 штрих-пунктирной линией). Дл  оценки выигрыша в помехозащищенности , обеспечиваемого устройством по отношению к прототипу предполагалось, что канал св зи подвержен релеевским замирани м . Плотность веро тности отношени  сигнал/шум на входе устройства описывалось выражением pi pay ex FB) - параметр, определ ющий с  характеристиками замираний и шумов канала св зи; - дисперси  шума и дисперси  замирающего ЧМсигнала соответственно. Предполагалось также, что при изменении Рвх рабоча  точка перемешалась по кривой РйЫХ PBJ псжазанной на фиг. 2 пунктирной линией. Сравнение псмехоэащишенности предложенного устройства и прототипа осущест вл лось по математическому ожиданию логарифма отношени  сигнал/шум на выходе устройства &gfpet,(x которое рассчитывалось из соотношени : Рентах I Pexwiti Результаты вычислеЙ1й gfpabix по известной зависимости Eg ( Рлых jf f V рь Л 6grj.tfvpg )j приведены на фиг. 3. Кривые 2 показывают зависимость 8Рвых от Рьхтак дл  предложенного устройства, а кривые 1 - зависимость egrp, Р Рвхтпп дл  прототипа. Таким образом, предложенное устройство ва счет слежени  за отношением сигКал/шум на входе, измекеии  коэффициента умножени  умножител  частоты 5 и регулировки полосы пропускани  усилител  промежуточной частоты 2 обеспечивает существенный выигрыш в помехозашищен.ности . Получение максимально возможноЬо отношени  сигнал/шум на выходе приемного устройства улучшает разборчивость принимаемой информации, что имеет большое значение дл  линий св зи в-гражданской авиации и спутниковых линий св зи.Noah (UPCH) 2, limiter 3, frequency detector 4, multiplier 5, analyzer s1Ggnal / noise 6 flea adjusting the reduction factor 7, the tuning unit of the intermediate frequency amplifier 8. The device operates as follows. In the channels with variable parameters, you can choose the signal-to-noise ratio at the input p and vomits between which the most probable values of the input signal-to-noise ratio Px of the prototype are concluded to obtain the maximum signal-to-noise ratio at the output of the device, the multiplication factor should be chosen so that frequency deviation (.index frequency modulation W) at the output of mixer 1 at. % min corresponds to the threshold point (figure 2). In this case, for all p win, the device will operate in the above threshold region. In the proposed device, the multiplier of frequency multiplier 5 and the blocker for adjusting the coefficient of intelligence 7 under the action of voltage from the first signal of 6 t f (pg ,. ). With increasing Rax, the multiplication factor of frequency multiplier 5 decreases, which leads to an increase in the frequency modulation index m at the output of mixer i and an increase in the signal-to-noise ratio at the output p gjj,). adjusting the IFA 8, when changing the multiplication factor Iv, depending on J3, changes the center frequency and the bandwidth U of the RCCH of the amplifier of intermediate frequency 2, Assuming that the multiplication factor h changes continuously as t varies pg, Ditch curve of FIG. 2 by a dotted line. Physically, this curve has the following meaning. If the signal-to-noise ratio at the device input is p g, then the maximum signal-to-noise ratio at the device output is p g, Y can be obtained by specifying the frequency modulation index of the CS so that the device can work at the point found on this curve . However, due to the fact that the multiplication factor can take only discrete values of P 1,2,3 .... the operating point will be mixed by creep (as shown in Fig. 2 by a dash-dotted line). To estimate the gain in noise immunity provided by the device with respect to the prototype, it was assumed that the communication channel is subject to Rayleigh fading. The probability density of the signal-to-noise ratio at the input of the device was described by the expression pi pay ex FB), a parameter that determines the characteristics of fading and noise of the communication channel; - the noise dispersion and the dispersion of the dimming FM signal, respectively. It was also assumed that when Pvx was changed, the working point was mixed along the curve of PBY PBJ in FIG. 2 dotted line. Comparison of the mechanical stability of the proposed device and the prototype was carried out according to the mathematical expectation of the logarithm of the signal-to-noise ratio at the output of the & gfpet, (x calculated from the ratio: Rent I Pexwiti The results of the calculation of gfpabix according to the well-known Eg relationship (Rf jf f Pf L 6gr. tfvpg) j is shown in Fig. 3. Curves 2 show the dependence of 8Рвых on Рхтак for the proposed device, and curves 1 - the dependence of egrp, Р Рвхтпп for the prototype. Thus, the proposed device by counting the signal-to-noise ratio e, measuring the multiplication factor of frequency multiplier 5 and adjusting the bandwidth of the intermediate frequency amplifier 2 provides a significant gain in noise immunity. Obtaining the maximum possible signal-to-noise ratio at the output of the receiving device improves the intelligibility of the received information, which is of great importance for communication lines civil aviation and satellite communication lines.

Формул.-1 изобретени Formula 1 inventions

Адаптивное устройство приема частот но-модулированных сигналов, содержащее последовательно соединенные смеситель, усилитель промежуточной частоты, ограничитель и частотный детектор, выход ограничител  через умножитель частоты соединен с гетеродинным входом смесител , отличающеес  тем, что, с целью повышени  помехозащищенности, между выходом усилител  промежуточной частоты и управл ющим входом умножи-An adaptive device for receiving frequency-modulated signals containing a series-connected mixer, an intermediate frequency amplifier, a limiter and a frequency detector, the output of the limiter is connected via a frequency multiplier to the heterodyne input of the mixer, characterized in that, in order to improve noise immunity, between the output of the intermediate frequency amplifier and control input multiply

тел  частоты включены последовательно соединенные анализатор отношени  сигнал/шум и блс с регулировки коэффициента умножени , а между выходом анализатора отношени  сигнал/шум и управл ющим входом усилител  промежуточной частоты включен блок перестройки усилител  промежуточнсЛ частоты.The frequency bodies are connected in series by the signal-to-noise ratio and bls analyzer with adjustment of the multiplication factor, and the intermediate frequency amplifier tuning unit is connected between the signal-to-noise ratio analyzer output and the control input of the intermediate frequency amplifier.

Источники информации, прин тые во внимание при экспертизеSources of information taken into account in the examination

1. Кантор Л. Я. Методы повышени  помехозащищенности приема ЧМ сигналов. М., Св зь, 1967,,с. 223.1. Cantor L. Ya. Methods of increasing the noise immunity of receiving FM signals. M., Svy, 1967, p. 223.

SU782581558A 1978-02-16 1978-02-16 Adaptive device for receiving frequency-modulated signals SU680178A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU782581558A SU680178A1 (en) 1978-02-16 1978-02-16 Adaptive device for receiving frequency-modulated signals

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU782581558A SU680178A1 (en) 1978-02-16 1978-02-16 Adaptive device for receiving frequency-modulated signals

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU680178A1 true SU680178A1 (en) 1979-08-15

Family

ID=20749699

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU782581558A SU680178A1 (en) 1978-02-16 1978-02-16 Adaptive device for receiving frequency-modulated signals

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU680178A1 (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE4332161A1 (en) * 1993-09-22 1995-03-23 Thomson Brandt Gmbh Radio frequency receiver

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE4332161A1 (en) * 1993-09-22 1995-03-23 Thomson Brandt Gmbh Radio frequency receiver

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5129098A (en) Radio telephone using received signal strength in controlling transmission power
US3209271A (en) Phase-locked loops
Jakes et al. Comparison of mobile radio transmission at UHF and X band
CN106953600A (en) A kind of rearmounted mixing type numeral ALC control system devices based on DDS
SU680178A1 (en) Adaptive device for receiving frequency-modulated signals
US3001064A (en) Over-the-horizon radio system having automatic frequency shift at predetermined signal-noise ratios
Caton et al. Radio measurement of the atmospheric ozone transition at 101.7 GHz
US2557950A (en) Pulse spacing modulated communication system
US2262841A (en) Automatic gain expansion circuit
US4156183A (en) Method of and means for measuring the level of test signals over selected wide band frequency ranges
US4307398A (en) Tracking filter for use in hand held radar device
US3530383A (en) Ultra-sensitive receiver
US3017508A (en) Automatic gain control system
US4194164A (en) Variable frequency sources
JPS57132437A (en) Transmitting power control system
US2034497A (en) Amplification control circuits
US2440289A (en) Automatic volume control for pulse systems
US3775689A (en) Signal-to-noise ratio measuring system for frequency modulated communication systems
US2070640A (en) Means for and method of detection
JPS54140442A (en) Automatic sensitivity control circuit for receiver
US3054056A (en) Super-regenerative circuit with automatic gain control
US2791690A (en) Frequency discriminator circuit
GB646361A (en) Improvement in radio distance determining system
GB856892A (en) Means for reducing the threshold of angular-modulation receivers
CN106788509A (en) Microwave approach receiver captures single frames scanning signal auto gain control method