I
Изобретение относится к технике СВЧ.
Известен модуляционный радиометр, содержащий гюследовательно соединенные модулятор, приемно-усилительный 5 блок с амплитудным ограничителем и синхронный детектор, к второму входу которого подключен генератор частота
модуляции, второй выход которого ° Ц)
динен с управляющим входом модулято- ра 1 .
Однако известный мoдvляциoнный радиометр имеет низкую помехозащищенность и импульсным помехам при измерении сигналов с температурой шума 15 ниже опорной температуры модулятора.
Цель изобретения - повыщение помехозащищенности к импульсным помехам при измерении сигналов с температурой шума ниже опорной температуры модуля-20 тора.
Для этого в модуляционный радиометр, содержащий последовательно соединенные модулятор, приемно-усилительный блок с амплитудным ограничи- 5 телем и синхронный детектор, к второму входу которого подключен генератор частоты модуляции, второй выход которого соединен с управляющим входом модулятора, введены последова- 30
тельно соединенные генератор шума и аттенюатор, выход которого соединен с одним из плеч вспомогательного канала введенного на правленного ответвителя, при этом к входному плечу основного канала направленного ответвителя подключена приемная антенна, а его выходное плечо подсоединено к входу модулятора.
На чертеже приведена структурная схема модуляционного радиометра.
Модуляционный радиометр содержит последовательно соединенные модулятор 1, приемно-усилительный блок 2 с усил..телем 3 высокой частоты, квадратичным детектором 4 и амплитудным ограничителем 5, состоящим из широкополосного усилителя 6, ограничителя 7 и узкополосного усилителя 8, и синхронный детектор 9, к второму входу которого подключен генератор 10 частоты модуляции, второй выход которого соединен с управляющим входом модулятора 1,а также последовательно соединенные генератор 11 шума и аттенюатор 12, выход которого соединен с одним из плеч вспомогательного канала направленного ответвителя 13 с согласованной нагрузкой 14, при этом к входному плечу основного канала направленного ответвителя 13 подключена приемная антенна 15, а его выходное плечо подсоединено к входу модулятора 1. Модуляционный радиометр работает следующим образом. Измеряемый шумовой сигнал с радио яркостной температурой Т, поступает на вход приемной антенны 15 и проходит через основной канал направленного ответвителя 13 на вход модулятора 1. Одновременно на вход вспомогатель ного канала направленного ответвителя 13 через аттенюатор 12 от генератора 11 шума подается вспомогательный сигнал, который создает на входе модулятора 1 дополнительный калибройанный сигнал шумовой температуры Тд Регулировка уровня калиброванного сигнсша осуществляется аттенюатором 12, имеющим несколько дискретных зна Чений ослабления. Согласованная нагрузка 14 предназначена для поглощения избыточной мощности генератора 11 шума. Суммарный сигнал с шумовой температурой Т + Тд модулируется модулятором 1, излучающим в закрытом состоянии собственную шумовую мощность с эквивалентной температурой TO. Разностный сигнал те№1ератур TO - (Т + Тд) усиливается по высоко Частоте в усилителе 3, детектируется (квадратичным детектором 4 и усиливается по низкой частоте,проходя через широкополосный усилитель 6,ограничитель 7 и узкополосный усилитель 8.Да лее переменная составляющая сигнала детектируется на частоте модуляции синхронным детектором 9,опорное напр жение для которого подается с генера тора 10 частоты модуляции, управляющего работой модулятора 1. Значение ослабления аттенюатора устанавливается при измерениях таким чтобы TU Р этом услови существенно возрастает эффективност подавления импулт-. оных помех амплитуд ным ограничителем 5, так как ограни
BxoS
15.
чение будет более полным, поскольку импульсы помех будут подняты из возможного провала переменного напряжения частоты модуляции, возникающеТо без генератора 11 шуго при Т(, ма. Изменение уровня выходного напряжения модуляционного рсщиометра при введении на входе дополнительного сигнала легко учитывается в результате измерения, так как уровень Тд для каждого дискретногчт значения ослабления аттенюатора 12 предварительно откалиброван L Модуляционный радиометр по сравнению с прототипом обладает более высокой помехозащищенностью к импульсным помехам при измерении сигналов с температурой шума ниже опорной температуры модулятора. Формула изобретения Модуляционный радиометр, содержащий последовательно соединенные модулятор, приемно-усилительный блок с амплитудным ограничителем и синхронный детектор, к второму входу которого подключен генератор частоты модуляции, второй выход которого соединен с управляющим входом модулятора, отличающийся тем, что, с целью повышения помехозащищенности к импульсным помехам при измерении сигмалов с температурой шума ниже опорной температуры модулятора, введены последовательно соединенные генератор шума и аттенюатор, выход которого соединен с одним из плеч вспомогательного канала введенного направленного ответвителя, при этом к входному плечу основного канала направленного ответвителя подключена приемная антенна, а его выходное плечо подсоединено к входу модулятора. Источники информации, принятые во внимание при экспертизе 1. Корольков д.в. и др. Помехозащищенность модуляционного радиометра от воздействия импульсной помехи. Известия ГАО, 1972, № 188, с.180-183 (прототип).
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Модуляционный радиометр СВЧ -диапазона | 1981 |
|
SU1105832A1 |
НУЛЕВОЙ РАДИОМЕТР | 1992 |
|
RU2093845C1 |
Модуляционный радиометр | 1982 |
|
SU1171731A1 |
Модуляционный радиометр | 1989 |
|
SU1697018A2 |
НУЛЕВОЙ РАДИОМЕТР | 2016 |
|
RU2642475C2 |
Модуляционный радиометр | 1986 |
|
SU1626210A1 |
Модуляционный радиометр для измерений шумовых сигналов | 1988 |
|
SU1525626A1 |
МИКРОВОЛНОВЫЙ РАДИОМЕТР | 2022 |
|
RU2794063C1 |
Двухчастотный модуляционный радиометр | 1989 |
|
SU1693567A1 |
СВЕРХВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ РАДИОМЕТР | 2000 |
|
RU2168733C1 |
Авторы
Даты
1980-11-30—Публикация
1978-08-11—Подача