ванной фильтрации входного фазоманипулированного сигнала, поступает на блок 9 деманипуляции. Поскольку принятые решения о знаке элементарной посылки сионала в блоке 7 решающей обратной связи, на один из выходов которого подаются тактовые имнульсы, осун.1,ествляется по окончании посылки, входной фазоманипулированный сигнал постунает на вход блока 9 деманипуляции через блок 8 задержки на длитель-ность элементар- ю ной посылки сигнала. Деманипулнрованный сюгнал с выхода блока 9 деманипуляции поступает на блок 1 фазовой автоподстройки частоты через полосовой фильтр 10, настроенный на частоту несу- 15 щей входного сигнала. Полосовой фильтр 10 предварительно фильтрует сигнал и повышает отношение мощности сигнала к мощности шума на входе блока 1 фазовой автоподстройки частоты, а следовательно, уменьшает флуктуа- 20 ции разности фаз сигналов, поступающих на фазовый детектор 2, что повышает помехоустойчивость работы блока 1 фазовой автоподстройки частоты и всего устройства в целом.25 Фазовращатель 3 на я/2 устраняет фазовый сдвиг на я/2, который имеет место в режиме синхронизма между сигналами, поступающими на фазовый детектор .2 при отсутствии начальной частотной расстройки.30 Сигнал с выхода подстраиваемого генератора 4 поступает через фазовращатель 11 на вход -блока решающей обратной связи, где осуществляется когерентное детектирование входного фазоманипулированного сигнала. 35 Напряжение, управляющее ра-ботой фазовращ.ателя И, возникает в фазовом детекторе 13, где осуществляется сравнение фаз входного фазоманипулированного сигнала по-сле снятия манипуляции в умножителе 16 и сигнала с вы- 40 хада фазовращателя 11 после умножения в умножителе ilS и сдвига фазы на я/2 фазовращателем ,14 на я/2. Флуктуации напряжения на выходе фазового детектора 13 устраняют фильтром 12 нижних частот с большой посто- 45 янной времени. Такое управление фазовращателем И повышает помехоустойчивость устройства при изменении величины задержки блока 8 задержки из-за изменения климатических условий, а также при изменении началь- 50 НОИ частотной расстройки. При отсутствии начальной частотной расстройки и номинальном значении величины задсржки блока 8 задержки фаза напряжения на выходе фазовращателя 11 точно совпадает ;; фазой одной из посылок О или я входного сигнала, при этом напряжение задвоенной частоты иа выходах умножителей 15 и 16 .совпадают по фазе, а на входах фазового детектора 13 имеют сдвиг фаз я/2. Напряжение на выходе фазового детектора 13 равно нулю, и фазовращатель И не дает дополнительного сдвига фаз. Если за счет дестабилизирующих факторов (температура, влажность) величина задержки блока 8 задержки станет отличной от номинальной или появляется начальная частотная расстройка между -входным сигналом и собственной частотой подстраиваемого генератора 4, то между сигналами, поступающими на вхолы блока 7 решающей обратной связи, появляется статическая фазовая ошибка. В этом случае фазовый сдвиг между сигналами удвоенной частоты, .подаваемыми на .входы фазового детектора 13, становится отличным от л/2. Па выходе фазового детектора 13 появляется постоянное напряжение, которое отфильтровывается фильтром 12 нижиих частот и воздействует на вход фазовращателя 11, уменьшая величину фазовой ошибки, Формула изобретения Устройство для детектирования фазоманиоулированных сигналов, содержащее блок фазовой автонодстройки частоты и подключенные к входу устройства блок задержки на длительность элементарной посылки сигнала и блок решающей обратной связи, выход которого является выходом устройства, о т л ичающееся тем, что, с целью повышения помехоустойчивости устройства, между выходом блока задержки на длительность элементарной посылки сигнала и выходом блока решающей обратной связи включен блок деманипуляции, выход которого через полосовой фильтр соединен с входом блока фазовой азтоподстройки частоты, нри этом выход блока фазовой автоподстройки частоты подключен к другому входу блока решающей обратной спязи через фазовращатель, управляющий вход которого соединен с выходом детектора, подключенного через умножители частоты соответственно к входу з стройства и к выходу фазовращателя.
76
Т
п и
75 - П
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Устройство для когерентной обработки фазоманипулированных сигналов | 1983 |
|
SU1131037A1 |
Устройство автоподстройки несущей частоты | 1984 |
|
SU1298946A1 |
ДЕМОДУЛЯТОР ФАЗОМАНИПУЛИРОВАННЫХ СИГНАЛОВ | 2008 |
|
RU2393641C1 |
Детектор двухчастотных сигналов относительной фазовой модуляции | 1985 |
|
SU1298947A1 |
УСТРОЙСТВО КВАДРАТУРНОГО ПРИЕМА ЧАСТОТНО- МАНИПУЛИРОВАННЫХ СИГНАЛОВ | 2003 |
|
RU2247474C1 |
СПОСОБ КВАДРАТУРНОГО ПРИЕМА ЧАСТОТНО-МАНИПУЛИРОВАННЫХ СИГНАЛОВ С МИНИМАЛЬНЫМ СДВИГОМ | 1999 |
|
RU2192101C2 |
УСТРОЙСТВО КОМПЕНСАЦИИ НЕСТАБИЛЬНОСТИ НЕСУЩЕЙ ЧАСТОТЫ ФАЗОМАНИПУЛИРОВАННЫХ СИГНАЛОВ | 2006 |
|
RU2336650C2 |
Способ автоматической подстройки частоты опорного генератора | 1974 |
|
SU581562A1 |
Корреляционный приемник сложных фазоманипулированных сигналов | 1981 |
|
SU1046943A1 |
Устройство адаптивного приема дискретных сигналов с амплитудно-фазовой модуляцией | 1986 |
|
SU1309319A1 |
г:
Т
Авторы
Даты
1976-06-15—Публикация
1974-03-05—Подача