ФАЗОВЫЙ КОРРЕКТОР СТАНДАРТНЫХ КАНАЛОВ ТОНАЛЬНОЙ ЧАСТОТЫ Советский патент 1971 года по МПК H04B3/04 

Описание патента на изобретение SU320068A1

Изобретение относится к технике связи, а именно, к области коррекции фазо-частотных характеристик стандартных каналов тональной частоты, предназначенных для передачи дискретных сигналов, фототелеграфирования, передачи сигналов видеотелефона и подобных.

Известны фазовые корректоры стандартных каналов тональной частоты, используемые для компенсации неравномерностей частотных характеристик группового времени замедления (ГВЗ) стандартных каналов тональной частоты. Корректирующие устройства (КУ) состоят из перестраиваемых фазовых звеньев второго порядка. Перестройка звеньев заключается в изменении величины максимума времени замедления и местоположения его в спектре частот канала.

Цель изобретения - упростить и ускорить процедуру настройки.

Это достигается при построении фазового корректора (ФК) из набора каскадно включенных четырехполюсников трех типов, один из которых реализует частотные характеристики ГВЗ, обратные усредненной характеристике канала связи, а два других - частотные характеристики ГВЗ, эквивалентные характеристикам фильтров низкой и высокой частоты, устраняющие перекосы частотной характеристики ГВЗ канала на краях корректируемого диапазона. Такой способ построения КУ позволяет предельно упростить процедуру настройки корректора и способ контроля за ее выполнением.

Контроль за настройкой ФК осуществляется путем измерения неравномерности ГВЗ канала связи на трех частотах - в центре и на краях корректируемого диапазона частот. Для этого на время настройки на вход корректируемого направления канала связи поступает

специальный настроечный сигнал, который после анализа на выходе канала управляет работой устройств автоматической настройки. На фиг. 1 - функциональная схема предлагаемого корректора для случая коррекции

одного направления передачи канала (от станции А до станции Б); на фиг. 2 - блоксхема корректирующих устройств фазового корректора; на фиг. 3-5 - частотные характеристики неравномерности ГВЗ четырехполюсников 8, 9 к 10 (соответственно); на фиг. 6 - блок-схема приемника сигнала настройки ФК; на фиг. 7 - блок автоматической настройки ФК; на фиг. 8 - шаблон неравномерности частотных характеристик ГВЗ, в

пределы которых вводится характеристика стандартного канала тональной частоты в результате коррекции.

Для фазовой коррекции направление канала / связи предназначаются следующие блоблок 3 корректирующих устройств ФК, приемник 4 сигнала настройки ФК, блок 5 автоматической настройки ФК. После окончания процесса настройки ФК используемые для этой цели блоки отличаются от КУ ФК и канала связи; к откорректированному тракту подключается передатчик 6 и приемник 7 аппаратуры передачи информации.

Блок 3 корректирующих устройств ФК формирует «веер частотных характеристик ГВЗ, обратных характеристикам корректируемого канала. Формирование этих характеристик производится устройствами трех видов; основным и двумя дополнительными. Каждое из указанных устройств строится на основе каскадного соединения четырехполюсников 8 (основные корректирующие устройства) 9 и 10 (дополнительные корректирующие устройства) . из четырехполюсников 8 построен на фазовых звеньях второго порядка и имеет частотную характеристику ГВЗ, обратную по форме усредненной характеристике канала связи.

Четырехполюсники 9 и W содержат фазовое звено первого и второго порядка; их частотные характеристики ГВЗ позволяют устранять перекосы {по отношению к усредненной) частотной характеристики ГВЗ канала на краях корректируемого диапазона. Коммутационные реле // и согласующие устройства 12 с высоким входным сопротивлением позволяют при настройке ФК подключить каскадно с каналом связи требуемое количество основных и дополнительных корректирующих устройств. Питающее напряжение поступает на обмотки коммутационных реле 11с переключателей 13 ручной настройки, либо из блока 5 автоматической настройки ФК по проводникам жгутов 14-16.

Форма частотных характеристик ГВЗ канала связи и блока корректирующих устройств ФК позволяет с достаточной степенью точности контролировать настройку корректора путем сравнения ГВЗ на средней /о 1650 гц) и крайних частотах корректируемого диапазона (,5 гц и гц). Для измерения ГВЗ на указанных частотах используется метод Найквиста. Сигнал настройки, представляющий собой три пары частот fi+A/- ; fo±AF и /2±А ( гц), формируется в блоке передатчика 2 сигнала настройки ФК при помощи трех балансных модуляторов и полосовых фильтров, исключающих паразитные продукты модуляции.

Измерение неравномерности ГВЗ канала осуществляется в приемнике 4 сигнала настройки ФК. Сигнал настройки разделяется полосовыми фильтрами 17-19 и поступает на три линейных детектора 20, на выходе каждого из которых образуется разностная частота 2AF. Фазовый сдвиг между сигналами, поступающими с выходов усилителей-ограничителей 21, определяет разность ГВЗ тракта на частотах контрольных сигналов. Измерение фазового сдвига производится двумя электронными фазометрами 22.

Постоянная составляющая выходного напряжения фазометров пропорциональна разности ГВЗ на центральной частоте относительно нинсней (Ati) и верхней (Атг) частот корректируемого диапазона. Выделение постоянной составляющей с выходов фазометров производят интеграторы 23, 24, обеспечивающие одновременно требуемую помехозащищенность схемы. С выходов интеграторов 23 и 24 напряжения подаются на индикаторы 25 ручной настройки и соответственно, на обмотки а поляризованных реле 26 и 27 блока

5 автоматической настройки ФК в случае автоматической настройки корректора.

Поляризованные реле 26 и 27. блока автоматической настройки ФК через схему 28 сброса и продвил ения управляют работой

трех релейных коммутаторов 29-31, включающих каскадно с каналом связи требуемое количество четырехполюсников 8-10 блока корректирующих устройств ФК- Предназначенные для этой цели управляющие напряжения поступают в блок 3 по проводникам жгутов 14-16. Одновременно на обмотки бив реле 26 и 27 от источника эталонного напряжения через резисторные делители 32-34 подаются компенсационные напряжения, определяемые заведомо известной неравномерностью частотной характеристики ГВЗ четырехполюсников 8-10, включаемых в тракт. Положение коммутаторов (количество включенных корректирующих устройств) после

окончания процесса настройки фиксируется на световом табло 35. Запуск схемы автоматики и коммутация блоков 4, 5 и 7 осуществляется сигнализатором 36 уровня через 1 -1,5 сек после поступления сигнала настройки. Указанное время требуется для установления переходных процессов в схемах интеграторов 23 и 24. Сигнализатор отказа 37 фиксирует аварийное состояние в том случае, если процесс автоматической настройки длится более

3 сек.

Процесс автоматической настройки предлагаемого корректора протекает следующим образом. При подаче на станцию Л пускового сигнала 38 передатчик 6 аппаратуры передачи информации отключается от корректируемого направления канала / связи и ко входу последнего подключается сигнал настройки с вы.чода передатчика 2. Через 1,5 сек после

поступления сигнала настройки ФК на станцию Б в блоке 5 автоматической настройки ФК срабатывает сигнализатор 36 уровня, происходит соответствующая коммутация блоков 4, 5 и 7, н начинается процесс настройки автоматической ФК. По сигналу сигнализатора уровня 36 схема 28 сброса и продвил ения переводит релейные коммутаторы 29-31 в нулевое положение. Напряжения, поступающие на обмотки а поляризованных

ляемые неравномерностью частотной характеристики ГВЗ канала ( и ), перебрасывают якори указанных реле к левым контактам. Начинается продвижение релейного коммутатора 29, включающего каскадно с каналом 1 связи поочередно четырехполюсники 8. Продвижение релейного коммутатора 29 продолжается до тех пор, пока не будут достигнуты соотношения и . При этом магнитный поток, создаваемый обмотками б поляризованные реле 26 и 27 за счет компенсационных напряжений станет равным, либо превысит магнитный поток от обмоток а, якори реле отойдут от левых контактов, и продвижение релейного коммутатора 39 прекратится. В дальнейшем поляризованное реле 26 управляет продвижением релейного коммутатора 30, а поляризованное реле 27 - продвижением релейного коммутатора 31. Релейные коммутаторы 30 и 31 включают в тракт четырехполюсники 9 и 10, соответственно, до тех пор, пока с заданной степенью точности не будут реализованы соотношения Ат1 0 . В этом случае якори реле 25 и 27 займут нейтральные положения и продвижение релейных коммутаторов 30 и 31 прекратится. Схема 28 сброса и продвижения фиксирует окончание процесса настройки ФК. По истечении 3 сек после подачи пускового сигнала на станции А от канала 1 связи отключается передатчик 2 сигнала настройки и подключается передатчик 6 аппаратуры передачи информации. На станции Б при исчезновении сигнала настройки сигнализатор 36 уровня отключает блоки 4 и 5 от: корректируемого тракта и к выходу корректирующих устройств ФК подключает приемник аппаратуры передачи информации.

В предлагаемом корректоре предусмотрена возможность ручной настройки. Ручная настройка ФК осуществляется переключателями 13 ручной настройки по показаниям индикаторов 25 ручной настройки. При этом вход приемника сигнала настройки ФК переключается на выход блока 3.

Предмет изобретения

Фазовый корректор стандартных каналов тональной частоты, содержащий корректирующие элементы и узлы автоматической настройки, отличающийся тем, что, с целью упрощения и ускорения процедуры настройки,

блок корректирующих устройств фазового корректора состоит из набора каскадно включенных четырехполюсников трех типов, один из которых реализует частотные характеристики группового времени замедления (ГВЗ),

обратные усредненной характеристике канала связи, и выполнен на фазовых звеньях второго порядка, а два других, выполненные соответственно на фазовых звеньях первого и второго порядка, - частотные характеристики

ГВЗ, эквивалентные характеристикам фильтров низкой и высокой частоты, устраняющие перекосы частотной характеристики ГВЗ канала на краях корректируемого диапазона, нри этом канал связи через коммутационные

реле и согласующие устройства с высоким входным сопротивлением каскадно соединен с требуемым количеством основных и дополнительных корректирующих устройств, а устройство сравнения блока автоматической настройки соединено с выходами приемника сигнала настройки фазового корректора и выходами коммутируемых резисторных делителей блока автоматической настройки. Приоритет09.x.1968позаявке

№ 1274052/26-9.

Похожие патенты SU320068A1

название год авторы номер документа
КОРРЕКТОР ЧАСТОТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК СТАНДАРТНЫХ КАНАЛОВ ТОНАЛЬНОЙ ЧАСТОТЫ 1971
SU294257A1
А. С. Попова 1970
SU285063A1
Н-МЬА | 1971
  • В. А. Кисель, А. Ю. Лев П. Я. Нудельман
SU291356A1
Устройство для настройки корректоров на фазовых контурах 1978
  • Курицын Сергей Александрович
  • Сосновский Игорь Евгеньевич
SU882007A2
ДУПЛЕКСНЫЙ МОДЕМ 1998
  • Бочков В.К.
  • Кирюхин М.С.
  • Лысиков А.В.
  • Миронов Н.П.
  • Овчинкин Г.М.
  • Оськин В.А.
  • Прохоров А.Д.
  • Султанов Б.В.
  • Шутов С.Л.
RU2147791C1
Автоматический локальный корректор с обратной связью 1984
  • Кисель Виталий Андреевич
  • Чашук Николай Антонович
SU1314467A1
Устройство для автоматической настройки предварительных фазовых корректоров 1982
  • Адамсон Владимир Евгеньевич
  • Батуркина Галина Васильевна
  • Мамонов Владимир Андреевич
SU1067606A1
Устройство для настройки предвари-ТЕльНОгО фАзОВОгО KOPPEKTOPA МЕж-СиМВОльНыХ иСКАжЕНий 1979
  • Грачев Виктор Филиппович
  • Климин Валерий Петрович
SU849504A1
Корректор частотных характеристикСТАНдАРТНыХ КАНАлОВ ТОНАльНОй чАСТОТы 1979
  • Беркович Давид Абрамович
  • Доброер Владимир Сергеевич
  • Кондратьев Владимир Михайлович
  • Беляев Леонид Васильевич
SU809587A2
Устройство для измерения частотных характеристик канала связи 1986
  • Сотниченко Вячеслав Евгеньевич
  • Попше Юон Ионашевич
SU1381723A1

Иллюстрации к изобретению SU 320 068 A1

Реферат патента 1971 года ФАЗОВЫЙ КОРРЕКТОР СТАНДАРТНЫХ КАНАЛОВ ТОНАЛЬНОЙ ЧАСТОТЫ

Формула изобретения SU 320 068 A1

/4

&юЭ

Ф 9 9 Ф Ф

/5.

Ф Ф Ф Ф Ф

Вькод

/2

|-j 70 -|- 70 -р W -1- Ю -р ;д

-Г±Г±П±

;5

q jqiLJ

(25

Риг.7

SU 320 068 A1

Даты

1971-01-01Публикация