Устройство измерения фазы прерывистого радиосигнала

 

Изобретение относится к радиотехнике, в частности к радиоизмерениям, и может быть использовано для измерения фазы прерывистого радиосигнала, закон прерывания которого может носить нерегулярный характер, неизвестный в точке приема. Целью изобретения является повышение точности измерения фазы прерывистого радиосигнала, закон прерывания которого может носить нерегулярный характер, что достигается в результате использования дополнительной информации о наличии полезного сигнала во входной реализации. Устройство содержит перемножители 1 и 6, усилители 2,9,16 и 18, интегрирующую цепь 3, пороговый блок 4, ключи 5 и 17, сумматоры 7 и 13, интеграторы 8 и 14, фазовый модулятор 10, опорный генератор 11, блок 12 константы, квадратор 15. Устройство позволяет повысить точность обработки прерывистых сигналов в условиях, когда закон прерывания может носить случайный характер, неизвестный в точке приема. 1 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИК (19! (И! (5l! 4 (01 R 25/00

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

H А ВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬС ГВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТНРЫТИЯМ

ПРИ П(НТ СССР (21 ) 4350956/24-21 (22) 28.12.87 (46) 30.12.89. Вюл. У 48 (71), Московский авиационный институт им. Серго Орджоникидзе (72) А.П.Шахурин (53) 621.317.77(088.8) (56) Первачев С.В., Валуев А.А., Чиликин В,M. Статистическая динамика радиотехнических следящих систем.M,:

Сов. радио, 1973, с.330 уравнения (11,40) и (11.41), рис.!1.4. (54) УСТРОЙСТВО ИЗМЕРЕНИЯ ФАЗЫ ПРЕРЫВИСТОГО РАДИОСИГНАЛА (57) Изобретение относится к радиотехнике, в частности к радиоизмерениям, и может быть использовано для измерения фазы прерывистого радиосигнала, закон прерывания которого .может носить нерегулярный характер, 1

2 неизвестный в точке приема. Целью изобретения является повышение точности измерения фазы прерывистого радиосигнала, закон прерывания которого может носить нерегулярный характер, что достигается в результате использования дополнительной информации о наличии полезного сигнала во входной реализации. Устройство содержит перемножители 1 и 6, усилители

2, 9, 16 и 18, интегрирующую цепь 3, пороговый блок 4, ключи 5 и 17, сумматоры 7 и 13, интеграторы 8 и 14, фазовый модулятор 10 опорный генератор ll, блок 12 константы, квадратор 15. Устройство позволяет повысить точность обработки прерывнстых сигналов в условиях, когда закон прерывания может носить случайный характер, неизвестный в точке приема. 1 ил, 1532883

Изобретение относится к области радиотехники, в частности, к радиоиэмерениям, и может быть использовано для измерения фазы прерывистого радиосигнала, закон прерывания которого может носить нерегулярный харак-! тер, неизвестный в точке приема.

Целью изобретения является повышение точности измерения фазы прерывистого радиосигнала, закон прерывания которого может носить нерегулярный характер, неизвестный в точке приема, за счет использования дополнительной информации о наличии полез- 15 ного сигнала во входной реализации, |

На чертеже представлена функциональная схема устройства измерения фазы прерывистого радиосигнала.

Устройство .измерения фазы прерывис-20 того радиосигнала содержит последовательно соединенные первый перемножитель 1, первый усилитель 2, интегри рующую ВС-цепь 3, пороговый блок 4, первый ключ 5 второй перемножитель 25

6, первый сумматор 7 и первый интегратор 8, выход последнего через второй усилитель 9 соединен с вторым входом первого сумматора 7 и является выходом устройства. Первый вход первого перемножителя 1 является входом устройства. Выход первого ин" тегратора 8 через фазовый модулятор

10 соединен с вторым входом первого перемножителя 1. Второй вход фаэово35

ro модулятора 10 подключен к выходу опорного генератора 11, В устройство входят, кроме того, последовательно соединенные блок 12 константы, вто° рой сумматор 13, второй интегратор

14, квадратор 15 четвертый усилитель

16 и второй ключ 17, выход которого соединен с вторым входом втрого сумматора 13, Выход второго интегратора

l4 подключен к второму входу второго перемножителя 6 и через третий усилитель 18 — к третьему входу второго сумматора 13. Выход первого усилителя

2 соединен с основным входом первого ключа 5. Второй выход блока l.? константы соединен со вторым входом лоро" гового блока 4, выход которого подсоединен к управляющему входу второго ключа 17, Сумматоры 7 и 13 служат для сложения сигналов, одновременно поступаю. щих на входы этих узлов, и не содер" жат элементов памяти. Опорный гене"

1 ратор ll представляет собой источник синусоидального сигнала той же частоты, что и частота входного радиосиг нала. Пороговый блок 4 представляет собой схему сравнения, на один вход которой поступает напряжение с выхода интегрирующей RC-цепи 3, на другой — напряжение с второго выхода блока 12 константы, Блок 12 константы представляет собой источник двух постоянных напряжений. Напряжение U<, на первом выходе блока 4 пропорционально спектральной плотности И, характеризующей дисперсию фазового сдвига, создаваемого полезной модуляцией и входящего в выражение для дисперсии е ошибки фильтрации 4 бей 1 К 2 2 а А > †- = ††(†-) N — — — е - - е — b(t)

dt 2 T T + Ио" где И вЂ” спектральная плотность аддитивного белого шума;

Т - постоянная интегрирования в канале измерения дисперсии;

А — известная амплитуда сигнала; (1 ) — функция, задающая закон прерывания сигнала.

Напряжение на втором выходе блока

4 является порогом, с которым сравнивается сигнал при его обнаружении и который определяется исходя из заданного критерия обнаружения (при использовании, например, критерия Неймана-Пирсона порог П определяется заданной вероятностью ложной трево,ги).

Устройство измерения фазы работает следующим образом.

Перед приходом радиосигнала уст" ройство приводится в исходное состояние, для чего сигналом "Сброс", подаваемым на управляющие входы, обнуляются интеграторы 8 и 14 канала измерителя и интегрирующая HC-цепь 3 канала обнаружнтеля, а на выходах опорного генератора 11 и блока 12 константы выставляются соответствующие сигналы. При этом оценка фазы прерывистого радиосигнала вырабатывается на выходе интегратора 8, входящего в состав измерителя,. работающего по принципу следящей системы ФАПЧ и отслеживающего флуктуации фазы радиосигнала, поступающего на вход устройства в смеси с. шумом. В отличие от прототипа„ в котором управление работой ключей производится в соответствии с регулярным механизмом прерывания сигнала, данное устройство допол15328 нено блоком обнаружения, использующим корреляционный принцип обработки.

Он состоит из перемножителя 1, использующего опорный сигнал с подстроен5 нои фаэои, усилителя 2 и интегрирующей цепи 3, на выходе которой вырабатывается напряжение, пропорциональное статистике обнаружения входного радиосигнала. Напряжение с выхода интегрирующей цепи Э подается на пороговый блок 4, в котором происходит его сравнение с порогом, определяемым в соответствии с заданным критерием обнаружения и соответствующим 15 ему напряжением на втором выходе блока 12 константы. Результат сравнения, представляющий собой последователь-. ность единиц или нулей,подается на управляющие входы ключей 5 и 17 в со- 20 ответствии с заданным алгоритмом работы устройства. Таким образом, вовлечение дополнительной информации о наличии или отсутствии прерывистого . радиосигнала во входной реализации ав-25 томатизирует обработку и позволяет зффектйвно использовать приходящий сигнал.

Использование данного устройства позволяет повысить точность обработ- 30 ки прерывистых радиосигналов в условиях, когда закон прерывания может носить случайный нерегулярный характер, неизвестный в точке приема.

83

6 следовательно соединенные первый перемножитель, первый усилитель, первый ключ, второй перемножитель, пер. вый сумматор и первый интегратор,. опорный генератор, фазовый модулятор, второй усилитель, третий усилитель, а также последовательно соединенные блок константы, второй сумматор, второй интегратор, квадратор, четвертый усилитель и второй ключ, причем выход первого интегратора через второй усилитель соединен со вторым входом первого сумматора, а также с входом фазового модулятора и является выходом устройства, выход второго интегратора подключен к входу второго перемножителя, а также к входу третьего усилителя, выход которого подсоединен к второму входу второго сумматора, третий вход которого соединен с выходом второго ключа, выход опорного генератора подключен к второму входу фазового модулятора, выход которого соединен с вторым входом первого перемножителя, первый вход которого является входом устройства, о т л и ч а ю щ е е с я тем, что, с целью повышения точности измерения, введены последовательно соединенные интегрирующая RC-цепь и пороговый блок, причем выход первого усилителя соединен с входом интегрирующей

RC-цепи, выход порогового блока подключен к управляющим входам первого и второго ключей, второй вход порогового блока подсоединен к дополнитель- ному второму выходу блока константы, 35

Формула изобретения !

Устройство измерения фазы прерывистого радиосигнала, содержащее поСоставитель Ю.Макаревич

Техред Л.Олийнык Корректор М.Шароши

Редактор O.Ñïåñèâûõ

Тираж 714

Подписное

Заказ 8095/51

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", r.Óæãaðîä, ул. Гагарина, 101

Устройство измерения фазы прерывистого радиосигнала Устройство измерения фазы прерывистого радиосигнала Устройство измерения фазы прерывистого радиосигнала 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано при создании радиоприемных устройств, модуляторов и демодуляторов сигналов

Фазометр // 1531023
Изобретение относится к радиоизмерительной технике и может быть использовано для исследования нестабильности фазового сдвига четырехполюсников

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для контроля фазового распределения сигналов на выходе многоканального СВЧ-устройстве

Изобретение относится к устройствам выделения текущей фазы случайных детерминированных процессов и может быть использовано для исследования закономерностей изменения во времени текущей фазы прямых и рассеяных сигналов пассивной и активной радиолокации и гидролокации

Изобретение относится к фазоизмерительной технике и предназначено для формирования в широком диапазоне частот двух напряжений синусоидальной или любой другой формы с заданным значением их амплитуды и прецизионно регулируемым фазовым сдвигом

Изобретение относится к радиоизмерительной технике и может быть использовано для определения фазовых характеристик фазометрических устройств

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к устройствам для определения фазочастотных характеристик четырехполюсника

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано для контроля фазового угля при чередовании фаз питающих фидеров для стрелочных переводов на железнодорожном транспорте

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано для контроля фазового угля при чередовании фаз питающих фидеров для стрелочных переводов на железнодорожном транспорте

Изобретение относится к фазоизмерительной технике и может быть использовано для определения угла сдвига

Изобретение относится к радиотехнике, а именно к технике радиосвязи, и предназначено для использования в составе устройств цифровой обработки сигналов при обработке узкополосных сигналов с компенсацией помех при приеме сигналов с фазоразностной модуляцией

Изобретение относится к электроизмерительной технике и может быть использовано в прецизионных метрологических приборах, а также в счетчиках реактивной электрической энергии в электросетях

Изобретение относится к релейной защите и может применяться, в частности, для защиты электроустановок высокого напряжения

Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для измерения радиальной скорости объекта в многочастотных импульсных РЛС одновременного излучения; может быть использовано в радиолокационных и навигационных системах для однозначного определения доплеровской скорости

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в устройствах релейной защиты в качестве реле направления мощности
Наверх