1
Изобретение касается демодупяпни колебаний и может использоваться при приеме и обработкерадиосигналов, в радиотехнических измерительных устройствах.
Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому является способ детектирования радиосигнала, заключающийся в преобразовании радиосигнала в параметрическом контуре в квантованные фазовые вы- бдркв путем стробирующегр воздействия сигнала накачки lj.
Однако этот способ детектирования радиосигнала имеет низкую помехоустойчивость.
Цель изобретения - повышение, помехоустойчивости.
Для этого при детектировании радиосигвала.заключающемся в преобразовании радиосигнала в параметрическом контуре (ПК) в хвсиггованные фазовые выборки путем стробирующеговоздействия сигнала накачки накачку производят видеоимпульсными сигналами с длительностью импульбэв, равной нечетному числу.четвертьпериодов колебаний высокочастотного заполнения выборок.
На чертеже показаны временные диаграммы для стробирующей функции, параметров контура, радиосигнала и соответствующей дискретной выборки.
При манипуляпии полупроводниковой емкости контура С с помощью видеоимнупьоного напряжения накачкиUj(-t)oT ДО CMHH (и обратно от до С чаототой Гц манипулируется собственная резонансная частота контура от,к (и
10 обратно ).Частота „-2. ХАААКС/К, где К«п -« /2 (при П -1,2,3...) соответствует нечетным номерам областей параметрического р)езонанса, лежащим выше 15 первой области Матье.
Это приводят к периодическому ступенчатому изменению отн(шений собственных резонансных частот f я f частоте напряжения (накачки f „i что в соответствии 0 с соотношениями Мэнли-Роу определяет i скорость изменения емкости, необходимую для эффективной передачи энергии от генератора накачки в контур.
Ниже рассмотрены процессы при удар5 ном возбуждении и гашении колебаний. т, е, при быстрых (относительно собственг ных частот f изменениях емкости С, хотя в общем случае возможно таюке медленное гашение, когда увеличение емкости осуществляется в течение нескольких полупериодов ударных колебаний, В момент времени t , соответствующий уменьшению (J (см. чертеж, а) и уменьшению емкости контура от С, С „„ц (см. чертеж, б), осуществляется .переход системы иэ состояния, характери- ющегося собственной резонансной чаототой „, в состояние,характеризующееся собственной резонансной частотой (см. чертеж, чй). При этом в контуре ударно воз буждаются колебания, амплитуда и которых пропорциональна заряду емкости наведенному сигналом (см. чертеж, г), т.е величина сигнала U в момент стробирова- НИИ t , {а также пропорциональна каэффициенту перекрытия емкости МАКС АЛМ а фаза ударных колебаний (см. чертеж, д) равна О или 18О в зависимости от знака заряда емкости Б момент стробирова ния Т . В последующий момент времени tg , следующий через интервал At и соответствующий повышению напряжения LI ц и увеличению емкости от С ААИН MA при указанных выше соотношениях между частотами , и f,,.., создаются условия Н( для быстрого гашения ударных колебаний, имеющих частоту дддц и фазу 90 или 27О ° которой соответствует максимум по ложительного или отрицательного заряда емкости момент стробирования it Тем самым осуществляется подготовка ПК к приему следующей выборки сигнала на частоте д цИ получению соответствующей ему дискретной выборки - . радиоимпульса с частотой заполнения |дддк ; . Таким образом при детектировании с помощью ПК с видеоимпульсной ; накачкой, частота которой M.(-; выборки сигнала представляются градио- импульсами затухающих ударных колебаний, следующими с частотой f j, с фиксированной длительностью ДС5 Т /2 и частотой заполнения f 1„-Сп-|- /2),с квантованными значениями фазы колебаний (о или 180), несущими информацию о знаке детектируемого сигнала, н значениями амплитуды, несущими информацию о величине сигнала в моменты стробирования. Предложенный способ детектирования радиосигнала позволяет осуществить плавный переход от амплитудного обнаружения к фазовому, а также провести амплитудное и фазовое обнаружение параллельно по двум независимым каналам обработки дискретных выборок сигнала, и тем самым увеличить помехоустойчивость радиоприема в делом. При этом в амплитудном канале обработки выборок сигнала может быть использована как анаг оговая техника, так и цифровая техника с дополнительным квантованием по уровню. В фазовом канале обработку выборок можно проводить либо цифровых устройствах с фазовым пред- ставлением информации, либо (после преобразования фазы в напряжение) в цифровых устройствах с амплитудным представлением информации. Таким образом предложенный способ детектирования позволяет увеличить частоту дискретизации в контурных параметрических устройствах, не разрушая информации об амплитуде радиосигналов. Формула изобретении Способ детектирования радиосигнала, основанный на преобразовании радиосигнала в параметрическом контуре в квантованные фазовые выборки путем стробирую- щего воздействия сигнала накачки, о т л и- чающий ся тем, что, с целые повышения помехоустойчивости, накачку производят видеоимпульсными сигналами с длительностью импульсов, равной нечетному числу четвертьпериодов колебаний высокочастотно- го заполнения выборок. Источники информации, принятые во внимание при экспертизе: 1. КОМОЛОЕ В. П. и др. Параметроны в цифровых устройствах М, Энергия 1968.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Способ дискретного бинарного фазового детектирования фазоманипулированного сигнала | 1982 |
|
SU1109866A1 |
ГЕНЕРАТОР СЛУЧАЙНЫХ ЧИСЕЛ | 1997 |
|
RU2122232C1 |
Элемент однородной вычислительной структуры | 1984 |
|
SU1211890A1 |
Широкополосная система связи | 1985 |
|
SU1401625A1 |
ГЕНЕРАЦИИ ИМПУЛЬСОВ | 1971 |
|
SU315282A1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОИСКА МЕСТ УТЕЧЕК МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ | 2010 |
|
RU2432558C1 |
СПОСОБ РАДИОЛОКАЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2003 |
|
RU2262716C2 |
СПОСОБ ИМПУЛЬСНО-ДОПЛЕРОВСКОЙ РАДИОЛОКАЦИИ И УСТРОЙСТВО С АВТОДИННЫМ ПРИЁМОПЕРЕДАТЧИКОМ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ДВУХ ЗОН СЕЛЕКЦИИ ЦЕЛИ ПО ДАЛЬНОСТИ | 2023 |
|
RU2822284C1 |
Акустический способ и устройство измерения параметров морского волнения | 2019 |
|
RU2721307C1 |
Фазовый анализатор | 1977 |
|
SU892336A1 |
Авторы
Даты
1978-07-05—Публикация
1975-06-09—Подача