Способ измерения несущей частоты радиоимпульсов Советский патент 1982 года по МПК G01R23/00 

Описание патента на изобретение SU924600A1

(5) СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ НЕСУЩЕЙ ЧАСТОТЫ РАДИОИМПУЛЬСОВ

Похожие патенты SU924600A1

название год авторы номер документа
Дисперсионный анализатор спектра 1980
  • Александров Сергей Николаевич
  • Петров Вадим Лукьянович
SU907454A1
АНАЛИЗАТОР СПЕКТРА СИГНАЛОВ 2006
  • Меньших Олег Федорович
RU2315327C1
АНАЛИЗАТОР СПЕКТРА 1975
  • Глущенко Н.Ф.
  • Скорик Е.Т.
SU1840971A1
Устройство для определения диаграммы направленности антенны в диапазоне частот 1987
  • Тверской Виктор Исаакович
  • Белозеров Сергей Юрьевич
  • Жуков Дмитрий Витальевич
  • Ивашев Лев Александрович
  • Пасманик Лев Абрамович
  • Понтак Юлий Аронович
  • Шмарина Татьяна Михайловна
SU1451622A1
Устройство для измерения частотных характеристик четырехполюсников 1982
  • Кийко Валерий Васильевич
  • Лукошкин Анатолий Петрович
  • Макаров Анатолий Михайлович
  • Соколов Михаил Александрович
SU1078642A1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ СИГНАЛОВ ДЛЯ СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛИЗА 2008
  • Меньших Олег Федорович
RU2357261C1
Устройство для определения частоты радиосигналов 1980
  • Александров Сергей Николаевич
  • Марук Владимир Григорьевич
SU907455A1
Устройство измерения несущей частоты радиоимпульсов 1984
  • Лимонов Александр Сергеевич
  • Козинов Сергей Сергеевич
SU1236385A2
Анализатор спектра 1978
  • Молоток Виктор Васильевич
  • Разживин Борис Петрович
SU995009A1
СПОСОБ ОБНАРУЖЕНИЯ НИЗКОЛЕТЯЩИХ КРЫЛАТЫХ РАКЕТ МОРСКОГО БАЗИРОВАНИЯ 2009
  • Меньших Олег Фёдорович
RU2422852C1

Иллюстрации к изобретению SU 924 600 A1

Реферат патента 1982 года Способ измерения несущей частоты радиоимпульсов

Формула изобретения SU 924 600 A1

1

Изобретение относится к радиотех- нике и может быть использовано для измерения несущей частоты радиоимпульсов при анализе их спектров.

Известен дисперсионно-временной способ измерений спектров -и их отдельных составляющих, в том числе и несущей частоты, использующие преобразование Фурье 1 .

.Недостатком данного способа, использующего преобразование Фурье, является низкая точность измерения несущей частоты анализируемых радиоимпульсов, особенно при их малой длительности, jaK как длительность отклика намного превосходит длительность исходного короткого радиоимпульсЭч. Измерение несущей мастх ты при этом производится по середине отклика большой длительности, и, соответственно, с низкой точностью,

Известен дисперсионно-временной способ анализа сигналов путем двойного преобразования Фурье входного сигнала.

Отклик, полученный после прохо)-дения сигнала через дисперсионную линию задержки, подают на вход той же линии задержки после дополнитель ного преобразования частоты 2. j

Однако известный способ при прот извольной частоте преобразования обеспечивает недостаточную точность

10 измерения.

Цель изобретения - повышение точности, измерения несущей частоты радиоимпульсов.

Поставленная цель достигается

15 тем, что ,в способе измерения несущей частоты радиоимпульсов, путем двойного преобразования Фурье входного сигнала в дисперсионно-временном анализаторе, изменяют частоту преобтразования вспомогательного гетеродина анализатора до получения второго отклика наименьшей длительности после второго преобразования Фурье и

определяют частоту несущей радиоим пульса как частоту преобразования, уменьшенную в два раза.

На фиг. 1 (а-г) приведены времен ные диаграммы, поясняющие способ измерения; на фиг. 2 - структурная схема устройства, реализующего предлагаемый способ.

Устройство содержит сумматор 1 сигналов, дисперсионную линию 2 задержки, осциллографический индикатор 3 смеситель 1, усилитель 5 пе|5естраиваемый гетеродин 6, частотомер. 7.

После первого преобразования Фурье сигнала Uj (фиг.la) появится отклик Uj (фиг.16) со средней частотой fо и с законом частотной модуляции f(t) (фиг.IB, кривая 8).

При частотном преоЬразовании отклика можно так подобрать частоту преобразования fn, что закон частотной модуляции отклика f(t) станет зекальным (фиг.1в, кривая 9)- При таком подборе частоты преобразования fn получается комплексно-сопряженная спектральная характеристика отклика. Это происходит в момент, когда час-тота преобразования fn 2fo, когда fo - несущая частота исследуемого радиоимпульса (фиг.1в). В момент, когда частота преобразования fц станет равной Zf,, после второго преобразования Фурье получается отклик Uj (t) наименьшей длительности (фиг.1г).

Следовательно, величина частоты преобразования fn, равная 2fe, заключает в себе точную информацию о значении несущей частоты радиоимпульса fo .

Таким образом, для точного измерения несущей частоты радиоимпульса

малой длительности необходимо последовательно произвести первое преобразование Фурье исследуемого радиоимпульса, частотное преобразование

полученного при этом отклика, а затем второе преобразование Фурь, причем отсчет значения несущей частоты fo произвести по величине частоты преобразования fn, когда частоте

преобразования fn соответствует наименьшая длительность отклика UjCt) . после,второго преобразования Фурье, равная длительности 1 исследуемого радиоимпульса..

:

Формула изобретения

Способ измерения несущей частоты радиоимпульсов, основанный на двойном преобразовании Фурье входного сигнала в дисперсионнс5-врёменном анализаторе, отличающийся тем-, что, с целью повышения точности измерения несущей частоты радиоимпульсов, изменяют частоту преобразования вспомогательного гетеродина анализатора до получения второго отклика наименьшей длительности после второго преобразования Фурье и определяют .частоту несущей радиоимпульса, как частоту преобразования, уменьшенную в два раза.

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе

1. Тверской В.И. Дисперсионновременная методика измерений спектров радиосигналов. М.,Совеское радио 197А, с. 8, рис. 1.1, 2. Тверской В.И. Дисперсионновременная методика измерений спектров радиосигналов. М..Советское радио 197, с. 26 (прототип). 9(риг.1 то

SU 924 600 A1

Авторы

Лимонов Александр Сергеевич

Даты

1982-04-30Публикация

1980-05-21Подача