Устройство для распознавания радиосигналов Советский патент 1993 года по МПК H03M3/00 

Описание патента на изобретение SU1790031A1

ч ю о о со

Предлагаемое устройство относится к радиотехнике и может быть использовано в устройствах для обнаружения и автоматического распознавания амплитудно-модули- рованных (AM), частотно-модулированных (ЧМ) и фазо-модулированных (ФМ) радиосигналов с речевым и телеграфным сообщением, а также широкополосных сигналов с линейной частотной модуляцией (ЛЧМ) и многократной фазовой манипуляцией

(ФМн). .;; ; .

Известны 1уст р йства для распознавания радиосигналов1:

Из известных устройств наиболее близким к предлагаемому является устройство для распознавания радиосигналов, которое и выбрано в качестве прототипа.

Однако известное устройство имеет низкую помехоустойчивость и достоверность распознавания радиосигналов. Это объясняется тем, что одно и то же значение промежуточной частоты fnp может быть получено в результате приема радиосигналов на двух частотах fc и fa, т.е.

fnp fc fr И fnp fr - fa.

Следовательно, если частоту настройки fc принять за основной канал приема, то наряду с ним будет иметь место зеркальный канал приема, частота f3 которого отличается от частоты fc на 2тпр и расположена симметрично (зеркально) относительно частоты fr гетеродина. Преобразование по, зеркальному каналу приема происходит с тем же коэффициентом преобразования КПр, что и по основному каналу приема. Поэтому он наиболее существенно влияет на избирательность и помехоустойчивость устройства.

Кроме зеркального существуют и другие дополнительные (комбинационные) каналы приема, частоту которых можно определить из следующего равенства:

СЛ , . 1 г fK|- fr±-fnp.

где m, n - целые числа.

Наиболее вредными комбинационными каналами приема являются каналы, образующиеся при взаимодействии несущей частоты принимаемого сигнала со второй гармоникой частоты гетеродина, так как чувствительность этих каналов близка к чувствительности основного канала приема. Так, двум комбинационным каналам приема соответствуют следующие частдты:

fK1 2fr - fnp И Тк2 2fr + fnp,.

0

5

0

5

0

5

0

5

0

5

где 2fr - вторая гармоника частоты гетеродина...- .

Наличие ложных сигналов (помех), принимаемых по зеркальному и комбинацион- ным каналам, приводит к снижению помехоустойчивости и достоверности распознавания радиосигналов.

Кроме того, известное устройство не обеспечивает возможности для пеленгации источника излучения радиосигналов.

Целью изобретения является повышение помехоустойчивости и достоверности распознавания сигналов путем подавления ложных сигналов (помех), принимаемых по дополнительным каналам.

Поставленная цель достигается тем, что в устройство введены второй и третий смесители, второй и третий усилители промежуточной частоты, второй амплитудный детектор, второй фазовый детектор, блок регистрации, второй ключ, сумматор, второй и третий фазовращатели и первая и вторая антенны, входы которых являются одноименными входами устройства, выход первой антенны подключен к второму входу первого смесителя и первому входу третьего смесителя, выход второй антенны подключен к первому входу второго смесителя, выход которого через второй усилитель промежуточной частоты соединен с входом второго амплитудного детектора и первым входом второго фазового детектора, выход которого подключен к входу блока регистрации, выход второго амплитудного детектора соединен с первым входом второго ключа, второй вход которого объединен с вторым входом второго смесителя и подключен к выходу первого усилителя промежуточной частоты, выход второго ключа соединен с первым входом сумматора, выход которого соединен с входом умножителя частоты на восемь, второй вход второго фазового детектора и вход второго фазовращателя подключены к выходу гетеродина, выход второго фазовращателя соединен с вторым входом третьего смесителя, выход которого через последовательно соединенные третий усилитель промежуточной частоты и третий фазовращатель соединены с вторым входом сумматора, управляющий электрод электронно-лучевого индикатора подключен к выходу частотного детектора.

На фиг. 1 приведена структурная схема предлагаемого устройства; на фиг. 2- частотная диаграмма, поясняющая процесс образования дополнительных каналов приема; на фиг. 3 - временные диаграммы, поясняющие работу устройства; на фиг. 4 - вид возможных осциллограмм.

Устройство для распознавания радиосигналов содержит частотный детектор 1, первый анализатор 2 мгновенного спектра, умножитель 3 частоты на два, первый амплитудный детектор 4, первый преобразова- тель 5 аналог-код, второй анализатор 6 мгновенного спектра, первый блок 7 сравнения, третий анализатор 8 мгновенного спектра, блок 9 клиппирования, второй преобразователь 10 аналог-код, второй блок 11 сравнения, детектор 12 знака, четвертый анализатор 13 мгновенного спектра, третий преобразователь 14 аналог-код, первый элемент И 15, второй элемент И 16, блок 17 логической обработки, нуль-орган 18, гене- ратор 19 опорного напряжения, первый ключ 20, первый усилитель 21 вертикальной развертки, первый фазовращатель 22 на 90°, второй усилитель 23 горизонтальной развёртки, электронно-лучевой индикатор 24, преобразователь 25 частоты, состоящий из первого смесителя 26, первого усилителя 27 промежуточной частоты и гетеродина 28, делитель 29 частоты на восемь, узкополосный фильтр 30, первый фазовый детектор 31. управляющий элемент 32, умножитель 33 частоты на восемь, первую антенну 34ь вторую антенну 342, второй смеситель 35, второй усилитель 36 промежуточной частоты, второй амплитудный детектор 37, вто- рой ключ 38; второй фазовый детектор 39, блок 40 регистрации, второй фазовращатель 41 на 90°. третий смеситель 42, третий усилитель 43 промежуточной частоты, третий фазовращатель 44 на 90° и сумматор 45. Причем к выходу гетеродина 28 последовательно подключены смеситель 26, второй вход которого соединён с выходом антенны 34, усилитель 2,7 промежуточной частоты, смеситель 35, второй вход которого соеди- нён с.выходом антенны 342, усилитель 36 промежуточной частоты, амплитудный детектор 37, ключ 38, второй вход которого соединен с выходом усилителя 27 промежуточной частоты, сумматор 45, частотный де- тектор 1, анализатор 6 мгновенного спектра, блок 11 сравнения, преобразователь 14 аналог-код и блок 17 логической обработки, второй вход которого через преобразователь 5 аналог-код соединен с выхо- дом частотного детектора 1, а третий вход - черё з преобразователь 10 аналог-код соединен с выходом амплитудного детектора 4. К выходу сумматора 45 последовательно подключены умножитель частоты 3 на два, анализатор 8 мгновенного спектра, блок 7 сравнения, второй вход которого через анализатор 2 мгновенного спектра соединен с выходом сумматора 45, детектор 12 знака и элемент И 15. К второму выходу детектора

12 знака последовательно подключен элемент И 16. Вторые входы элементов И 15 и 16 соединены с выходом преобразователя 5 аналог-код. К выходу сумматора 45 последовательно подключены амплитудный детектор 4, блок 9 клиппирования и анализатор 13 мгновенного спектра, выход которого соединен с вторым входом блока 11 сравнения. К выходу генератора 19 опорного напряжения последовательно подключены ключ 20, второй вход которого через нуль- орган-18 соединен с выходом блока 7 сравнения, фазовращатель 22 на 90°, усилитель 23 и горизонтальный электрод электроннолучевого индикатора 24. вертикальный электрод которого через усилитель 21 соединен с выходом ключа 20, а управляющий электрод соединен с выходом частотного детектора 1. К выходу сумматора 45 последовательно подключены умножитель 33 частоты на восемь, делитель 29 частоты на восемь, узкополосНый фильтр 30, второй вход которого соединен с выходом ключа 20 и управляющий элемент 32. выход которого соединен с входом гетеродина 28. К выходу усилителя 36 промежуточной частоты последовательно подключены фазовый детектор 39, второй вход которого соединен с выходом гетеродина 28, и блок 40 регистрации.

Подавление ложных сигналов (помех), принимаемых по зеркальному каналу на частоте fs, основано на использований фэзо- компенсационного метода

Подавление ложных сигналов (помех), принимаемых по комбинационным каналам на частотах fVi и fK2. основано на последовательном двойном преобразовании несущей частоты принимаемого сигнала.

Измерение фазового сдвига А р, определяющего направление на источник излучения сигналов, осуществляется фазовым методом.. . . . .-:..-..

Устройство, для распознавания радиосигналов работает следующим образом.

Принимаемые сигналы, например, с многократной фазовой манипуляцией (ФМн)

Ui(t) Vc-cos 2jrfct+ pk(t) + pi.. U2(t) Vc fct + y(t) + F, 0 f Tc,

где Vc, fc, Tc, p, pz - амплитуда, несущая частота, длительность и начальные фазы сигналов;.

рк(г) - манипулируемая составляющая фазы, отображающая закон фазовой манипуляции в соответствии с модулирующим кодом M(t) (фиг. За), причем рк(г) const при

К rh t (К+1) гп и может изменяться скач- .ком при t КГп, т.е. на границах между элементарными посылками (К - 1 ,2,..;,:М-1);

Tn,N - длит ёльнр сть и количество элё- мен та р н ы х гтос ы л о к; из кото р ы с о ет а вле н ы сигйалы длительностью Тс(Тс N гп); с. выходов антенн 34i и 34 поступают на первы ё входы смесителей 26, 35. и 42. На вторые входы смесителей 26 и 42 подаются напряжения с выходов гетеродина 28 и фа- зовращателя 41 на 90 ;г .Гч П; : ;.: : ...-,,.--.

.. ; tJri(t) VrС05(2лтг1 + рг), : .;.. :; Ur2(t) Vr.COS( + + .90°), ;;Х;:;

где Vr, fr, fr амплитуда частота и начальная фаз;а напряжения гетеродина, ., .... . Частота настройки fHi и полоса пропускания Afi усилителей 27 и 43 промежуточной частоты выбраны следующим образом:

...: ,.,: .. f.Hi fnp, Af i 2fnp. : ..

Частота настройки fH2 и полоса пропускания Af усилителя 36 промежуточной частоты выбраны следующим образом;

. fH2 fr, Дт2 2fnp. ,..:.....;.,-: В смесителях 26 и 42 принимаемый фМн сигнал преобразуется в напряжения следующих частот:; ... . . fd fc-fr frip, .: . ; -. ; V -. . :.., fc2-;2fr - fc, ;.;:;/:;;. где первый индекс обозначает канал, по ко- fo pd My принимаетбя сигнал; второй индекс обозначает номер гармоники частоты гете- рбййн а, участвующей в преобразовании несущей частоты принимаемого сигнала;

Однако в полосу пропускания Afi усилителей 27 и 43 пр омежу-тЬчной частоты попа-.., .дают напряжения с частотой fci ,

(p + pnp{,

Unp2(t) + Vnp Лfпpt + рк($ + - 90°, -{ . : .;,;;;; : ; V0 t tc, , ..

где Vnp .KiVcVr, - -j - ;y; ...

Ki коэффициент пёрёдач |й Смесителей; flip fс - fr - промежуточная частота;

; . ф . ,..,.,...., .: . : .

Напряжение Уnpiftj с выхода усилителя 27 промежуточной частоты подается на второй вход смесителя 35, на выходе которого об- разуется напряжение:

Unp3(t} Vnpi -со5( + рг + Д0, 0 t ТС,

где Vnpi 2 KiVc Vnp,. . -. ;

Ay pi(f - фазовый сдвиг, определяющий направление на источник излучения ФМн сигналов. .- ... :

Ухазаййо е напряжение выделяется усилителе м 36 п р о м е жуточ н о и ч астот ы. дете кти ру- ется амплитудным детектором 37 и поступает :нд упра вляющий вход ключа 38.

открывая его , Ключи .20 и 38 в исходном состряний всегда закрыты. При этом напряжение. Unp(t) с выхода усилителя 27 проме жуточной ч аЬтоты через открытый ключ 38 оДноврёмейно: rtoeT y rfaet на первый вход

сумматора,45.-:: ,; .--v-;;.. .-.::. ,. ; Напряжение Unp2(t) с выхода усилителя 43 промежуточной частоты поступает на вход фазовращателя 44 на 90°, на выходе которого ЬбразуётЬя напряжение .

.Vv/v,./.,,.; :Д;:...,-/,;-; ::

Unp4(t) Vnp - COSpTT fnpt i рк(1} +

+ 95пр1 - 90° + 90° Vnp-cos 2 rfnpt. +

:: . -.. V ), 0 . : Зто напряжение .подается на второй вход сумматора 45, на выходе которого образуется суммарное напряжение.

U2(t) V2- cost2 jrfnpt+VKW + Pi

.- . .. ; ,:.:,

гдеVS 2VnP/.;;.::,;.:. :. . ; Это напряжение одновременно поступает на входы частотного детектора 1, анализатора 2 спектра, умножителя 3 частоты на два, амплитудного детектора 4 и умножителя 33 частоты на восемь. ; ; ;; ;.: ;

С помощью анализатора 2 спектра из- меряется ширина спектра Afc принимаемого сигнала, кото рая дпр еделя.етс я длительностью

элементарных посылок тл(Лтс ).

;. . . . . . . - ; / .. :-;.. : . . .. П

Если на вход устройства.поступает сиг- нал с двухкратной фазовой: манипуляцией

; .yj- :-......

ДфМн,р (t ) 0 , -п , Я, 4 л;, то на выходе

умножителя 3 частоты на два образуется

сигнаН с однократной фазовой манипуляцйейСОс&Мн,; (t)0 , лг, 2л: , 3 л:, ширина

спектра Af2 которого также определяется

длительностью гп элементарных посылок

(Af2 r-) и измеряется анализатором 8

:

спектра. ;. : -/.: : /:- : : / ; .-

Если на вход устройства поступает сигнал с трехкратной фазовой манипуляцией ТФМн,

(t)0,f,f jt,n,:,ljil то на выходе умножителя 3 частоты на два образуется ДФМн сигнал к(г) 0,-к-,7Г,

35 7 у п, 2 л, -яг п, 3 п, -j л.

Следовательно, если на вход устройства поступает сигнал с многократной фазовой манипуляцией, то на входы блока 7 сравнения поступают одинаковые значения ширины спектра принимаемого сигнала на основной Afc и удвоенной Af2 частотах (Afc Af2)...-.- . :

Указанное.равенство фиксирует нуль- орган 18, выдавая сигнал, который открывает кдюч. 20. Напряжение генератора 19 опорного напряжения через открытый ключ 20 через усилитель 2.1 вертикальной развертки поступает на вертикальный электрод электронно-лучевого индикатора 24, а через фазовращатель 22 на.90° и усилитель 23 горизонтальной развертки - на горизонтальный электрод индикатора 24, формируя на его экране круговую раз вер тку. Одновременно напряжение генератора 19 опорного напряжения через открытый ключ 20 поступает на первый вход фазового детектора 31.

Напряжение U2(t) с выхода сумматора 45 одновременно поступает на вход умножителя 33 частоты на восемь, на выходе которого образуется гармоническое колебание,

Уз(1) VЈ cos(16 rffnpt + 8 phpi). 0 t TC.

Так, как 8 pK(t) 0, 4тг, 8л; 12я в-случае приема ДФМн сигнала и 8 y(t) 0,2лг, 4тг, бтг, 8 л:, Юл; 12л; 14л в случае приема ТФМн сигнала, то в указанном колебании фазовая манипуляция отсутствует. Ширина спектра Afs гармонического колебания определяется длительностью Тс сигнал а (Afe т), т.е.

/. . I с

ширина спектра Afs гармонического колебания стала в N раз меньше ширины спектра

Afc входного ФМн сигнала (угг N).

Следовательно, при умножений частоты на восемь осуществляется свертка спектра входного ФМн сигнала.

. Гармоническое колебание Us(t) подается на вход делителя 29 частоты на восемь, на выходе которого образуется напряхсение

140 VZ -C0s(27rfnpt + pnpl), 0 t ТС,

которое выделяется узкополосным фильтром 30 и поступает на второй вход фазового детектора 31. Если под влиянием различных дестабилизирующих факторов промежуточная частота fnp оказываетря не равной час- .тоте fo генератора 19 опорного напряжения (fnp fo), то напряжения, поступающие на два входа фазового детектора 31, отличаются друг от друга по фазе. При этом на выходе

0

5

0

5

0

5

0

5

0

5

фазового детектора 31 образуется управляющее напряжение, амплитуда и полярность которого зависят от степени и направления отклонения промежуточной частоты fnp от частоты fo генератора.19 опорного напряжения. Управляющее напряжение через управляющий элемент 32 воздействует на гетеродин 28, изменяя его частоту fr так, чтобы сохранялось равенство fnp fo. На экране индикатора 24 в этом случае образуется устойчивая круговая развертка. .

Напряжение US (t) (фиг. 36) с выхода сумматора 45 одновременно поступает на вход частотного детектора 1, на выходы которого образуется последоватёль н ость раз- нополярных коротких импульсов (фиг. Зв). временное положение которых соответствует моментам скачкообразного изменения фазы принимаемого сигнала.UZ(r) (фиг. 36). Указанная последовательность импульсов с выхода частотного детектора 1 поступает на управляющий электрод индикатора 24 и осуществляет модуляцию его электронного луча по яркости; На экране индикатора 24 образуется устойчивое изображение в виде нескольких ярких точек, расположенных на окружности (фиг; 4). Количество точек соответствует кратности фазовой манипуляции т, а угловое расстояние между ними равно величине скач-ков фазы принимаемого ФМн сигнала. По устойчивой осциллограмме на экране индикатора 24 можно визуально оценить кратность m фазовой манипуляции и величину скачков.фазы принимаемого ФМн сигнала и,.тем , осуществить его достоверное распознавание.При неравенстве частот (fnp fo) яркост- ные метки будут двигаться по окружности с разностной частотой и достоверное распознавание сигналов с многократной фазовой манипуляцией не представляется возможным. .

Напряжение Unp3(t) с выхода усилителя 36 промежуточной частоты поступает на первый вход фазового детектора 39, на второй вход которого подается напряжение Uri(t) с выхода гетеродина 28. На выходе фазового детектора 39 образуются низкочастотное напряжение . Un()) VH-COS Ар,

где VH 2-K2VnPrVr,

«2 - коэффициент передачи фазового детектора;

&q -ipi-(p - 2 tt-% COS у,

d - измерительная база (расстояние между антеннами);

А- длина волны;, . . у-угол прихода радиоволн. Это напряжение фиксируется блоком 40 регистрации. - . .

При поступлении на вход устройства сигнала с частотной модуляцией (ЧМ) на вы- ход е частотного детектора 1 выделяется-на- пряжение, которое подается на один из входов анализатора 6 мгновенного спектра, через блок 9 клиппирования - на анализа- тор 13 мгновенного спектра и через преобразователь 5 аналог-код - на один из входов, блока 17 логической обработки. Сформированные на выходах анализаторов б и 13 отклики поступают на соответствующие входы блока 11 сравнения,.н.а выходе которого, в случае подачи на вход устройства сигнала с частотной модуляцией (ЧМ), появляется напряжение, а в случае поступления сигнала с частотной манипуляцией (ЧМн) напряжение отсутствует. Следовательно, на выходе преобразователя 14 аналог-код в первом случае формируется единица, а во втором - нуль. С выхода преобразователя 14 нормированное напряжение поступает в блок 171 на соот- ветствующем выходе которого возникает единичное напряжение. . Распознавание эмплитудно-модулиро- ванных (AM) и амплитудно-манипулирован- ных (АМн) сигналов происходит аналогичным образом.

Для распознаваний сигналов с линейной частотной модуляцией (ЛЧМ) и одно- кратной фазовой манипуляцией ОФМн, PX.(, тг в устройстве производится сравнение ширины амплитудных спектров принимаемого сигнала на основной.и удвоенной частотах. При этом берется во внимание то обстоятельство, что ширина спектра сигнала с линейной частотной модуляцией на удвоенной частоте в два раза больше ширины его спектра на основной частоте, а спектр сигнала с однократной фазовой ма- нипуляцией на удвоенной частоте в N раз уже спектра этого же сигнала на основной частоте. Ширина амплитудного спектра принимаемого сигнала определяется с по- мощью анализатора 2 и после удвоения его частоты в умножителе 3 с помощью анализатора 8. В результате сравнения получен- ны х значений ширины спектров на выходе блока 7 сравнения образуется напряжение определенной полярности, ко торое поступает на вход детектора 12 знака. Если распознаваемый сигнал имеет линейную частотную модуляцию, то на выходе блока 7 сравнения образуется отрицательное напряжение, которое через соответствующий выход детектора 12 знака подается на первый вход элемента И 15, на второй вход

которого поступает единичный сигнал с выхода преобразователя 5 аналог- код. Следовательно, при линейной частотной модуляции единичное напряжение формируется на выходе элемента И 15, а на выходе блока 17 сигналы отсутствуют.

Если на вход устройства поступает сигнал с однократной фазовой манипуляцией, то на выходе блока 7 сравнения образуется положительное напряжение, поступающее через детектор 12 знака на первый вход элемента И 16, на второй вход которого подается сигнал с выхода преобразователя 5 аналог-код. Следовательно, при однократной фазовой манипуляции принимаемого сигнала единичное напряжение образуется только на выходе элемента И 16. -.Описанная выше работа устройства соответствует случаю приема сигналов по основному каналу на частоте fc.

Если ложные сигналы (помехи)

Uni(t) ynrcos(2jrf3t+ pni), .

Un2(t) Vn2 COS(2 + рп2),

где Vni, Vn2, фп, fwi - амплитуды и начальные фазы помех;

принимаются по зеркальному каналу на частоте т3, то в смесителях 26 и 42 они преобразуются в напряжения следующих частот:

fs1 fr - fa Тпр, . -. f32 2fr-f3.

Однако только напряжение с частотой тз1 попадает в полосу пропускания Afi уси- лителей 27 и 43 промежуточной частоты

Unp5(t) Vnp2 -COS(27r fnpt + рпр2), Unp6(t) Vnp2 COS(2 TTfnpt + pnp2 + 90°),

rfleVnp2 KiVnrVr,

fnp fr - fз - промежуточная частота;

рпр2 .

Напряжение Unps(t) с выхода усилителя 27 промежуточной частоты поступает на второй вход смесителя 35, на выходе которого образуется напряжение

Unp7(t) Vnp3 COS(2 JTfrt + рг + A pl),

где Vnp3 Vn2 -Vnp2,

..

Указанное напряжение выделяется усилителем 36 промежуточной частоты, детектируется амплитудным детектором 37 и Поступает на управляющий вход ключа 38, открывая его. При этом напряжение Unp5(t) с выхода усилителя 27 промежуточной частоты через открытый ключ 38 поступает на первый вход сумматора 45.

Напряжение Unp6(t) с выхода усилителя 43 промежуточной частоты поступает на вход фазовращателя 44 на 90°, на выходе которого образуется напряжение

UnP8(t) Vnp2 COS(2jr fnpt + /5пр2 + 90° + + 90°) -Vnp2 COS(2 Jlfnpt + (pnpll

Это напряжение подается на второй вход сумматора 45. Напряжения Unp5(t) и Unps(t), поступающие на два входа сумматора 45, на его выходе компенсируются. Следовательно, ложные сигна лы (помехи), принимаемые по зеркальному каналу на частоте fa, подавляются. :; . Если ложные сигналы (помехи), принимаются по первому комбинационному каналу на частоте fKi, то в смесителях 26 и 42 они преобразуются в напряжения следующих частот:

fn fKi - fr,

.. .- ;-;. fi2 2fr- fKi fnp. Однако только напряжение с частотой fi2 попадает в полосу пропускания Afi усилите лей 27 и 43 промежуточной частоты

Unp9(t) Vnp2 COS(2 + 90пр2), Unpio(t) Vnp2 -С05(2ЛГ fnpt + Ipnpz + 90°),

где fnp 2f.-r - fxi - промежуточная частота.

Напряжение Unp9(t) с выхода усилителя 27 промежуточной частоты поступает на второй вход смесителя 35, на выходе которого образуется напряжение . .,...../ 1

. UnPn(t) Vnp3;cos(4jrfrt + fr ).

Это напряжение не попадает в полосу пропускания Afa усилителя 36 промежуточной частоты, ключ 38 не открывается и ложные сигналы (помехи), принимаемые по первому комбинационному каналу на частоте fKi, подавляются.

По аналогичной причине подавляются и

ложные сигналы (помехи), принимаемые по второму комбинационному каналу на частоте fo. . ... Таким образом, предлагаемое устройства по сравнению с прототипом обеспечивает повышение помехоустойчивости и достоверности р аспйзнавания сигналов. Это достигается подавлением ложных сигналов (помех), принимаемых по дополнительным (зеркальному и комбинационным)

каналам. Кроме того, предлагаемое устройство позволяет измерять фазовый сдвиг A.ip, определяющий направление на источник излучения сигналов. Тем самым функци- ональиые возможности устройства

расширены.

Похожие патенты SU1790031A1

название год авторы номер документа
Акустооптический анализатор спектра 1990
  • Воронин Анатолий Владимирович
  • Дикарев Виктор Иванович
  • Замарин Александр Иванович
  • Мардин Алексей Валентинович
  • Мельник Виктор Викторович
  • Смирнов Александр Александрович
SU1767449A1
Индикаторное устройство 1990
  • Дикарев Виктор Иванович
  • Федоров Валентин Васильевич
  • Трухинцев Игорь Александрович
SU1744472A2
Акустооптический анализатор спектра 1989
  • Дикарев Виктор Иванович
  • Мардин Алексей Валентинович
  • Мельник Виктор Викторович
  • Смирнов Александр Александрович
SU1721534A1
Индикаторное устройство 1991
  • Дикарев Виктор Иванович
  • Панченко Роман Борисович
  • Федоров Валентин Васильевич
SU1800271A1
Индикаторное устройство 1990
  • Дикарев Виктор Иванович
  • Мельник Виктор Викторович
  • Федоров Валентин Васильевич
SU1793229A2
Устройство для распознавания радиосигналов 1987
  • Васильев Андрей Геннадьевич
  • Дикарев Виктор Иванович
  • Закиров Наиль Абдуллович
SU1536508A2
Устройство для приема сигналов с комбинированной частотной и фазовой манипуляцией 1990
  • Дикарев Виктор Иванович
  • Мельник Виктор Викторович
  • Федоров Валентин Васильевич
SU1709552A2
Осциллографический фазометр 1988
  • Закиров Наиль Абдуллович
  • Дикарев Виктор Иванович
SU1564564A1
ОСЦИЛЛОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗАТОР СПЕКТРА 1991
  • Дикарев Виктор Иванович
  • Федоров Валентин Васильевич
RU2009512C1
Панорамный приемник 1990
  • Дикарев Виктор Иванович
  • Завируха Виктор Константинович
SU1742741A2

Иллюстрации к изобретению SU 1 790 031 A1

Реферат патента 1993 года Устройство для распознавания радиосигналов

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано для распознавания радиосигналов. Цель изобретения - повышение помехоустойчивости и достоверности сигналов путем подавления ложных сигналов (помех), принимаемых по дополнительным каналам. Устройство содержит частотный детектор 1, анализаторы 2, 6, 8 и 13 спектра, умножитель 3 частоты на два, амплитудные детекторы 4 и 37, преобразователи 5, 10 и 14 аналог-код, блоки 7 и 11 сравнения, блок 9 клиппирования, детектор 12 знака, элементы И 15 и 16, блок 17 логической обработки, нуль-орган 18. генератор 19 опорного напряжения, ключи 20 и 28, усилители 21 и 23, фазовращатели 22, 41 и 44 на 90°, электронно-лучевой индикатор 24, гетеродин 25, смесители 26, 35 и 42, усилители 27, 36 и 43 промежуточной частоты, умножитель 28 частоты на восемь, делитель 29 частоты на восемь, узкополосный фильтр 30, фазовые детекторы 31 и 39, управляющий элемент 32 и блок 40 регистрации. 4 ил. (Л С

Формула изобретения SU 1 790 031 A1

Формула-изобретения Устройство для распознавания радиосигналов, содержащее последовательно соединенные умножитель частоты на восемь, делитель частоты на восемь, узкополосн.ый фильтр, выход которого соединен с первым входом первого фазового детектора, выход которого соединен через посл ёдовательно. соединенные первый управляющий элемент и гетеродин с первым входом первого смесителя; выход которого соединен с входом первого усилителя промежуточной частоты, вход умножителя частоты на восемь объединен с входами первого амплитудного детектора, первого частотного детектора, первого анализатора мгновенного спектра и умножителя частоты на два, выход которого через второй анализатор мгновенного спектра соединен с первым входом первого блока сравнения, выход которого соединен непосредственно входом детектора знака и через нуль-орган - с первым входом первого ключа, второй вход которого подключен к выходу генератора опорного напряжения,

5 ..: ...

выход первого ключа соединен непосредственно с вторым входом первого фазового детектора, через первый усилитель - с вер- тикальны.м электродом электронно-лучевого индикатора и через последовательно соединенные первый фззовращатель и второй усилитель - с горизонтальным электродом электронно-лучевого индикатора, выход первого анализатора мгновенного спектра соединен с вторым входом первого блока сравнения, выход первого частотного

.детектора соединен через первый преобразователь аналог-код с первыми входами блока логической обработки и первого и второго элементов И и непосредственно, с первым входом блока клиппированйя и первым входом третьего анализатора мгновенного спектра, выход которого соединен с первым J- входом второго блока сравнения, выход амплитудного детектора соединён через второй преобразователь аналог-код-с. вторым входом блока логической обработки и ме посредственно - с вторым входом третьего анализатора мгновенного спектра и вторым

0

входом блока клиппирования, выход которого через четвертый анализатор мгновенного спектра соединен с вторым входом второго блока сравнения, выход которого через третий преобразователь аналог-код соеди- нен с третьим входом блока логической обработки, выходы которого являются первыми выходами устройства, первый и второй выходы детектора знака соединены с вторыми входами соответственно первого и второго элементов И, выходы которых являются соответственно вторым и третьим выходами устройства, отличающееся тем, что, с целью повышения помехоустойчивости и достоверности устройства, в него введены второй и третий смесители, второй и третий усилители промежуточной частоты, второй амплитудный детектор, второй фазовый детектор, блок регистрации, второй ключ, сумматор, второй и третий фазовра- щатели и первая и вторая антенны, входы которых являются одноименными входами устройства, выход первой антенны подключён к второму входу первого смесителя и первому входу третьего смесителя, выход

второй антенны подключен к первому входу второго смесителя, выход которого через второй усилитель промежуточной частоты соединен с входом второго амплитудного детектора и первым входом второго фазового детектора,, выход которого подключен к входу блока регистрации, выход второго амплитудного детектора соединен с первым входом второго ключа, второй вход которого объединен с вторым входом второго смесителя и подключен к выходу первого усилителя промежуточной частоты, выход второго ключа соединен с первым входом сумматора, выход которого соединен с входом умножителя частоты на восемь, второй вход второго фазового детектора, и вход второго фазовращателя подключены к выходу гетеродина, выход второго фазовращателя соединен с вторым входом третьего смесителя, выход которого через последовательно соединенные третий усилитель промежуточной частоты и третий фазовращатель соединены с вторым входом сумматора, управляющий электрод электронно-лучевого индикатора подключен к выходу частотного детектора.

2jr /А

J;

пр

ч/j Зг fa

.-S b

У

-aЈ--9-

да %

0/211

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 1993 года SU1790031A1

Устройство для распознавания радиосигналов 1987
  • Васильев Андрей Геннадьевич
  • Дикарев Виктор Иванович
  • Закиров Наиль Абдуллович
SU1536508A2
кл
Переносная печь для варки пищи и отопления в окопах, походных помещениях и т.п. 1921
  • Богач Б.И.
SU3A1
Кузнечная нефтяная печь с форсункой 1917
  • Антонов В.Е.
SU1987A1

SU 1 790 031 A1

Авторы

Дикарев Виктор Иванович

Закиров Наиль Абдуллович

Трухинцов Игорь Александрович

Даты

1993-01-23Публикация

1990-04-23Подача