Синтезатор образцовых многозначных мер амплитуды сигнала Советский патент 1979 года по МПК H03K5/01 

Описание патента на изобретение SU660215A1

В исходном состоянии стандарт частоты 1 генерирует эталонные сигналы, которые синхронизируют по фаз СВЧ генератор 2, Исходная стабильность выходного сигнала СВЧ генератора 2 полностью определяется фазовой стабильностью стандарта частоты 1. Выходной сигнал СВЧ генератор 2постоянно подается на синхронизирующие входы фазируемого источника 3временных сдвигов и дискретно регулируемой линии задержки 4. Мощность выходного сигнала СВЧ генерато ра 2 выби /ается так, что в исходном состоянии фазируемый источник 3 вре менных сдвигов и дискретно-регулируе мая линия задерлски 4 не срабатывают под воздействием СВЧ сигнала. Единич ный цикл синтеза образцовой меры амплитуды сигнала заключается в фор мировании эталонного интервала време ни в двушкальном синтезаторе временных интервалов, с последующим преобразованием его в амплитуду пре образователем время-амплитуда 7, По стартовому сигналу, поступающему на вход синтезатора, запускается фазируемый источник 3 временных сдвигов, который генерирует серию импульсов. Начало серии импульсов совпадает с входным стартовым сигна лом. Поступающий на синхронизирующий вход фазируемого источника временных сдвигов 3 СВЧ сигнал осуществляет с точностью до фазы (по принципу фазовой синхронизации) перенос стабильности СВЧ генератора 2 на генерируемую серию импульсов, т.е. осуществляет фазовую стабилизацию серии импульсов, фазируемого импульсного селектора. Выходная серия импульсов фазируемого источника 3 временных сдвигов поступает одновременно в два канала синтеза временного интервала Первый канал синтеза временного интервала (грубая щкала) образован фазируемым источником 3 временных сдвигов и счетчиком 5. Второй канал (точная шкала) образован фазируемым источником 3 временных сдвигов и дис кретно-регулируемой линией задержки 4. В первом канале серия импульсов пересчитывается счетчиком 3. Коэффициент пересчета счетчика ь задается блоком управления 6, програ дуировэнном в единицах размерности амплитуды. Во втором канале серия Ш пульсов задерживается дискретнорегулируемой линией задержки 4. Фазовая синхронизация дискретно-регули руемой линии задержки 4 сигналом СВЧ генератора 2 позволяет осуществить перестройку электрической длины лини с дискретностью, равной одному периоду синхронизирующего СВЧ колебания. Сумм дискретных перестроек дискретно-регулируемой линии задержки выбирается равной (для перекрытия всего диапазона) электрической длине одного периода серии импульсов фазируемого источника 3 временных сдвигов. Величина задержки дискретнорегулируемой линии задержки 4 на каждом единичном цикле задается блоком управления 6. Синтезируемый образцовый временной .интервал, стабилизированный СВЧ сигналом, подается с выхода грубой и точной шкал на прео бразова ель время-амплитуда для преобразования его в образцовую амплитуду сигнала. Выходной сигнал дискретно-регулируемой линии задержки 4 запускает преобразователь 7 время-амплитуда, который осуществляет трансформацию синтезированного интервала времени в амплитуду сигнала. Выходной сигнал счетчика 5 останавливает преобразователь 7 времяамплитуда, в результате на выходе преобразователя 7 время-амплитуда фиксируется синтезированная образцовая мера амплитуды сигнала и одновременно с этим выходом сигнал счетчика 5 осуществляет срыв генерации серии импульсов фазируемого источника 3 временных сдвигов и устанавливает схему в исходное состояние. Частота повторения цикла синтеза меры амплитуды сигнала задается частотой поступления на вход устройства стартового сигнала. Высокая линейность коэффициента трансформации преобразователя 7 время-амплитуда В широком диапазоне входных сигналов, фазовая синхронизация СВЧ сигналом фазируемого источника 3 временных сдвигов и дискретно-регулируемой линии задержки 4 исключает все неопределенности и флуктуации при синтезе интервала времени и позволяет осуществить с большим числом дискретных шагов синтез образцовых многозначных мер амплитуды сигнала. Синтез другой многозначной меры амплитуды сигнала осуществляется перестройкой при помощи блока управления б коэффициента пересчета счетчика 5 и электрической длины задержки дискретно-регулируемой линии задержки 4. в результате синтезируется новый требуемый интервал времени и новая мера амплитуды сигнала, ria стандартных элементах реализован синтезатор образцовых многозначных мер амплитуды сигнала, использующийся для калибровки лазерно-локационной системы зондирования подвижных объектов, со следующими характеристиками: при частоте СВЧ сигнала 2 ГГц относительная нестабильность частоты СВЧ сигнала (при использовании рубидиевого стандарта частотыЧ1-50) составляет Д-t/t , получен шаг дискретной перестройки синтезируемых интервалов времени 0,5 не, число число дискретных шагов перестройки синтезатора интервалов времени 2048. Синтезатор обеспечивает получение 5 образцовых многозначных мер амплиту ды сигнала в диапазоне 5mV-20V с фиксированным шагом 5mV. Формула изобретения Синтезатор образцовых многозначных мер амплитуды сигнала, содержащий генератор стандартной частоты, блок управления, выход которого под ключен .к первому входу счетчика импульсов, отличающийся тем, что, с целью повышения точност синтеза и дискретности в широком динамическом диапазоне, в него введены СВЧ генератор, источник времен ных сдвигов, дискретная регулируема линия задержки и преобразователь время-амплитуда, первый вход которо го подключен к выходу счетчика и к первому входу источника временных сдвигов, второй вход которого соединен через СВЧ генератор с-выходом генератора стандартйой частоты и непосредственно с первым входом дискретной регулируемой линии задержки, второй вход которой подключен к выходу блока управления, при этом выход источника временных сдвигов соединен с вторым входом счетчика импульсов и с третьим входом дискретной регулируемой линии задержки, выход которой подключен к второму входу преобразователя время-амплитуда. Источники информации, принятые во внимание при экспертизе 1.Авторское свидетельство СССР № 338975, кл. Н 02 М 3/10, 1970. 2.Авторское свидетельство СССР № 362245, кл. G 01.г 17/02, 1970.

Похожие патенты SU660215A1

название год авторы номер документа
Синтезатор образцовых многозначных мер амплитуды сигнала 1981
  • Кондратюк Владимир Викторович
  • Сидорин Сергей Иванович
  • Степанов Виктор Александрович
  • Шелест Валентина Владимировна
SU1003318A1
Анализатор распределения вероятностей временных интервалов между соседними выбросами случайных процессов 1974
  • Малевич Игорь Александрович
  • Устинов Борис Петрович
SU515998A1
Анализатор распределений вероятностей временных интервалов между соседними выбросами случайных процессов 1977
  • Малевич Игорь Александрович
  • Устинов Борис Петрович
  • Баранчиков Валерий Михайлович
SU746317A2
СИНТЕЗАТОР ЧАСТОТ 2015
  • Мартиросов Владимир Ервандович
  • Алексеев Георгий Алексеевич
RU2595629C1
Цифровой синтезатор сигналов 1988
  • Кочемасов Виктор Неофидович
  • Нечаев Игорь Владимирович
  • Раков Игорь Арьевич
SU1525694A1
Синтезатор интервалов времени 1981
  • Кондратюк Владимир Викторович
  • Лазарчик Александр Николаевич
  • Малевич Игорь Александрович
  • Скоморощенко Виктор Иванович
SU1008898A1
СПОСОБ СДВИГА ФАЗЫ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 1993
  • Голденберг Иоав
  • Тур Шимон
RU2141165C1
СПОСОБ ДИСКРЕТНОГО ЗАДАНИЯ ФАЗОВОГО СДВИГА МЕЖДУ ДВУМЯ МОНОХРОМАТИЧЕСКИМИ ГАРМОНИЧЕСКИМИ ИЗНАЧАЛЬНО СИНХРОННЫМИ СИГНАЛАМИ, И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 2013
  • Суровенный Владислав Григорьевич
  • Волынкин Виталий Анатольевич
  • Логоша Александр Владимирович
RU2534929C2
Формирователь линейно-частотно-модулированных колебаний 1982
  • Калинчук Николай Николаевич
SU1069126A1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ФАЗЫ РАДИОСИГНАЛА 1992
  • Кокорин В.И.
RU2050552C1

Иллюстрации к изобретению SU 660 215 A1

Реферат патента 1979 года Синтезатор образцовых многозначных мер амплитуды сигнала

Формула изобретения SU 660 215 A1

SU 660 215 A1

Авторы

Малевич Игорь Александрович

Даты

1979-04-30Публикация

1976-03-02Подача