Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для поиска и обнаружения фазоманипулированных сигналов, визуальной оценки их частоты и пеленгации источника излучения указанных сигналов в двух плоскостях. Устройство содержит антенны 1, 22 - 25, генератор 2 развертки, гетеродины 3, 19, смесители 4, 20, 26, 29, усилители 5, 30 - 33 первой промежуточной частоты, обнаружитель 6, умножитель 7 частоты на восемь, измерители 8, 9 ширины спектра, блок 10 сравнения, пороговый блок 11, ключ 12, линию 13 задержки, перемножители 14, 34 - 37, n полосовых фильтров 15 1 - 15 n, n амплитудных детекторов 16 1 - 16 n, n видеоусилителей 17 1 - 17 n, n электронно-лучевых трубок 18 1 - 18 n, усилитель 21 второй промежуточной частоты, узкополосные фильтры 38 - 41, фазовые детекторы 42 - 45, индикаторы 46 - 49. 2 ил.
Изобретение относится к радиотехнике и может использоваться для поиска и обнаружения фазоманипулированных (ФМн) сигналов, визуальной оценки их несущей частоты и пеленгации источника излучения указанных сигналов в двух плоскостях.
Наиболее близким к предлагаемому является панорамный приемник, который обеспечивает поиск и обнаружение ФМн-сигналов, а также визуальную оценку их несущей частоты, но не позволяет осуществлять пеленгацию источника излучения ФМн-сигналов.
Целью изобретения является расширение функциональных возможностей приемника путем точной и однозначной пеленгации источника излучения ФМн-сигналов в двух плоскостях.
Цель достигается тем, что в приемник введены второй гетеродин, второй смеситель, усилитель второй промежуточной частоты, и четыре измерительных канала приема, каждый из которых состоит из последовательно включенных приемной антенны, смесителя, второй вход которого соединен с выходом первого гетеродина, усилителя первой промежуточной частоты, перемножителя, второй вход которого соединен с выходом усилителя второй промежуточной частоты, узкополосного фильтра, фазового детектора, второй вход которого соединен с выходом второго гетеродина, и индикатора, причем к выходу ключа последовательно подключены второй смеситель, второй вход которого соединен с выходом второго гетеродина, и усилитель второй промежуточной частоты.
Структурная схема предлагаемого приемника представлена на фиг. 1; взаимное расположение антенн и принцип пеленгации источника излучения ФМн-сигналов в двух плоскостях показаны на фиг. 2.
Панорамный приемник содержит первую антенну 1, генератор 2 развертки, первый гетеродин 3, первый смеситель 4, первый усилитель 5 первой промежуточной частоты, обнаружитель 6, умножитель 7 частоты на восемь, первый 8 и второй 9 измерители ширины спектра, блок 10 сравнения, пороговый блок 11, ключ 12, линию 13 задержки, первый перемножитель 14, полосовые фильтры 15
1. . . 15
n, амплитудные детекторы 16
1. . . 16
n, видеоусилители 17
1. . . 17
n, электронно-лучевые трубки (ЭЛТ) 18
1. . . 18
n, второй гетеродин 19, второй смеситель 20, усилитель 21 второй промежуточной частоты, вторую 22, третью 23, четвертую 24 и пятую 25 антенны, третий 26, четвертый 27, пятый 28 и шестой 29 смесители, второй 30, третий 31, четвертый 32 и пятый 33 усилители первой промежуточной частоты, второй 34, третий 35, четвертый 36 и пятый 37 перемножители, первый 38, второй 39, третий 40 и четвертый 41 узкополосные фильтры, первый 42, второй 43, третий 44 и четвертый 45 фазовые детекторы, первый 46, второй 47, третий 48 и четвертый 49 индикаторы. К выходу генератора 2 развертки последовательно подключены гетеродин 3, смеситель 4, второй вход которого соединен с выходом антенны 1, усилитель 5 первой промежуточной частоты, умножитель 7 частоты на восемь, измеритель 9 ширины спектра, блок 10 сравнения, второй вход которого через измеритель 8 ширины спектра соединен с выходом усилителя 5 первой промежуточной частоты, пороговый блок 11, ключ 12, второй вход которого соединен с выходом усилителя 5 первой промежуточной частоты, линия 13 задержки, перемножитель 14, второй вход которого соединен с выходом ключа 12, и n каналов обработки, каждый из которых состоит из последовательно включенных полосового фильтра 15i, амплитудного детектора 16i, видеоусилителя 17i и вертикального электрода ЭЛТ 18i, горизонтальный электрод которой соединен с вторым выходом генератора 2 развертки. К выходу ключа 12 последовательно подключены смеситель 20, второй вход которого соединен с выходом гетеродина 19, и усилитель 21 второй промежуточной частоты. Каждый из измерительных каналов приема содержит последовательно включенные антенну 22(23-25), смеситель 26(27-29), второй вход которого соединен с выходом гетеродина 3, усилитель 30(31-33) первой промежуточной частоты, перемножитель 34(35-37), узкополосный фильтр 38(39-41), фазовый детектор 42(43-45), второй вход которого соединен с выходом гетеродина 19 и индикатор 46(47-49).
Пеленгация источника излучения ФМн-сигналов предлагаемым приемником осуществляется фазовым методом, которому свойственно противоречие между требованиями обеспечения точности измерений и однозначности отсчета угла.
Действительно согласно формулам

1= 2

sin

; =

2= 2

sin

, где d
1 - измерительная база (расстояние между антеннами);

- длина волны;

- угол прихода радиоволн в азимутальной плоскости;

- угол прихода радиоволн в угломерной плоскости, приемник тем чувствительнее к изменению углов

и

, чем больше относительный размер базы d
1/

. Однако с ростом d
1/

уменьшаются значения угловых координат

и

, при которых разности фаз

1 и

2превосходят значение 2

, т. е. наступает неоднозначность отсчета.
Исключить неоднозначность пеленгации фазовым методом можно путем использования двух измерительных баз в каждой плоскости, между относительными размерами которых устанавливается следующее соотношение:

<

<

.
При этом меньшая база d
1 образует грубую, но однозначную шкалу отсчета, а большая база d
2 - точную, но неоднозначную шкалу отсчета. Причем измерительные базы образуют прямой угол, в вершине которого расположена первая антенна опорного канала приема.
Панорамный приемник работает следующим образом.
Просмотр заданного диапазона частот Df осуществляется с помощью генератора 2 развертки, который периодически с периодом Т
п по пилообразному закону перестраивает частоту гетеродина 3. Одновременно генератор 2 развертки формирует горизонтальную развертку ЭЛТ 18
1. . . 18
n, которая используется как ось частот, причем ее длина соответствует полосе обзора частотного диапазона Df. Ключ 12 в исходном состоянии всегда закрыт.
Принимаемые ФМн-сигналы U
1(t) = U
c 
Cos[2

f
ct +
к(t) +
1] ; U
2(t) = U
c 
Cos[2

f
ct +
к(t) +
2] ; U
3(t) = U
c 
Cos[2

f
ct +
к(t) +
3] ; U
4(t) = U
c 
Cos[2

f
ct +
к(t) +
4] ;
U
5(t) = U
c 
Cos[2

f
ct +
к(t) +
5] , где U
с, f
c, Т
с,
1,
2,
3,
4,
5 - амплитуда, несущая частота, длительность и начальные фазы сигналов;
к(t) - манипулируемая составляющая фазы, отображающая закон фазовой манипуляции в соответствии с модулирующим кодом, причем
к(t) = const при К
и < t < (K+1)x
и и может изменяться скачком при t = K
и, т. е. на границах между элементарными посылками (К = 0,1,2. . . , N-1);
и, N - длительность и количество элементарных посылок, из которых составлены сигналы длительностью Т
с(Т
с = N
и), с выходов антенн 1,22-25 поступают на первые входы смесителей 4, 26-29, на вторые входы которых подается напряжение гетеродина 3 линейно изменяющейся частоты
U
г1 (t) = U
г1 
Cos(2

f
г1 t +
+

1t
2+
г1), 0

t

Т
п, где U
г1, f
г1, Т
п,
г1 - амплитуда, начальная фаза, период повторения и начальная фаза напряжения гетеродина 3;
1=

- скорость изменения частоты гетеродина (скорость изменения первой гармоники частоты гетеродина).
На выходе смесителей 4, 26-29 образуются напряжения комбинационных частот. Усилителями 5, 30-33 выделяются напряжения первой промежуточной (разностной) частоты
U
пр1(t) = U
пр1 
Сos[2

f
пр1t +
+
к(t) -

1t
2+
пр1] ;
U
пр2(t) = U
пр1 
Cos[2

f
пр1t +
+
к(t) -

1t
2+
пр2] ;
U
пр3(t) = U
пр1 
Cos[2

f
пр1t +
+
к(t) -

1t
2+
пр3] ;
U
пр4(t) = U
пр1 
Cos[2

f
пр1t +
+
к(t) -

1t
2+
пр4] ;
U
пр5(t) = U
пр1 
Cos[2

f
пр1t +
+
к(t) -

1t
2+
пр5] , где U
пр1 =

К
1
U
c 
U
г1; 0

t

T
с,
К
1 - коэффициент передачи смесителей;
f
пр1 = f
c - f
г1 - первая промежуточная частота;
пр1 =
1 -
г1;
пр2 =
2 -
г1;
пр3 =
3 -
г1;
пр4 =
4 -
г1;
пр5 =
5 -
г1, которые представляют собой сигналы с комбинированной линейной частотной модуляцией и фазовой манипуляцией (ЛЧМ-ФМн).
Напряжение U
ПР1(t) с выхода усилителя 5 первой промежуточной частоты поступает на вход обнаружителя 6, состоящего из умножителя 7 частоты на восемь, измерителей 8 и 9 ширины спектра, блока 10 сравнения, порогового блока 11 и ключа 12.
На выходе умножителя 7 частоты на восемь образуется напряжение
U
6(t) = U
пр1 Cos(16

f
пр1 t -
- 8

1t
2+8
пр1), 0

t

T
c.
Так как 8
к(t) = { 0,8

} при приеме сигнала с однократной фазовой манипуляцией [ФМн-2,
к(t) = { 0,

} ] , 8
к(t) = { 0,4

, 8

, 12

} при приеме сигнала с двукратной фазовой манипуляцией [ФМн-4,
к(t) = { 0,

/2,

, 3/2

} ] , 8
к(t) = { 0,2

, 4

, 6

, 8

, 10

, 12

, 14

} ] при приеме сигнала с трехкратной фазовой манипуляцией [ФМн-8,
к(t) = { 0,

/4,

/2, 3/4

,

, 5/4

, 3/2

, 7/4

} ] , то в указанном колебании манипуляция фазы уже отсутствует.
Ширина спектра

f
1 восьмой гармоники определяется длительностью Т
ссигнала (

f
1 = 1/T
c), тогда как ширина спектра

f
c ФМн-сигнала определяется длительностью
и его элементарных посылок (

f
c = 1/
и), т. е. ширина спектра

f
1 восьмой гармоники сигнала в N раз меньше ширины спектра

f
c входного сигнала:

f
c/

f
1 = N.
Следовательно, при умножении частоты ФМн-сигнала на восемь его спектр "сворачивается" в N раз. Это и позволяет обнаружить ФМн-сигнал даже тогда, когда его мощность на входе приемника меньше мощности шумов.
Ширина спектра

f
c входного ФМн-сигнала измеряется с помощью измерителя 8, а ширина спектра

f
1 восьмой гармоники сигнала измеряется с помощью измерителя 9. Напряжения U
4 и U
1, пропорциональные

f
c и

f
1 соответственно, с выходов измерителей 8 и 9 ширины спектра поступают на два входа блока 10 сравнения. Так как U >> >>U
1, то на выходе блока 10 сравнения образуется положительное напряжение, которое превышает пороговый уровень U
пор в пороговом блоке 11. Пороговый уровень U
порвыбирается таким, чтобы его не превышали случайные помехи. При превышении порогового уровня U
пор в пороговом блоке 11 формируется постоянное напряжение, которое поступает на управляющий вход ключа 12, открывая его. При этом напряжение U
пр1(t) с выхода усилителя 5 первой промежуточной частоты через открытый ключ 12 одновременно поступает на первый вход перемножителя 14, на вход линии 13 задержки, на выходе которой образуется напряжение
U
пр6(t) = U
пр1(t -
з) = U
пр1 
Cos[2

f
пр1 x
x(t -
з) +
к(t -
з) -

1 ( t -
з )
2 +
пр1] ,
0

t

T
c, где
з - время задержки линии 13 задержки.
На выходе перемножителя 14 образуется напряжение
U
1(t)= U


cos(2

f
1t +
к1(t)+

1) ,
0

t

T
с, где U
б=

K
2
U

;
К
2 - коэффициент передачи перемножителя 14;
f
1=
1
з - частота биений;

(t) =
к(t-
з)-
к(t);

= 2

f

+

1
2з.
Частота напряжения биений U
1(t) равняется f
1=
1
з= const. Следовательно, при фиксированном времени задержки
з на выходе перемножителя 14 образуется многочастотный сигнал биений, частота f
1которого зависит от скорости изменения частоты
i (i = 1,2, . . . , n) гетеродина 3. Скорость изменения частоты преобразованного сигнала, поступающего на вход автокоррелятора, зависит от номера гармоники частоты гетеродина 3, взаимодействующей с несущей частотой принимаемого ФМн-сигнала.
Частота настройки полосового фильтра 15
1 выбирается равной
f
н1 = f
1=
1
з, частота настройки полосового фильтра 15
2 выбирается равной
f
н2 = f
2=
2
з, а частота настройки полосового фильтра 15
n выбирается равной
f
нn = f
n=
n
з, где
n= n
1 - скорость изменения n-й гармоники частоты гетеродина 3.
Напряжение U
i(t) с выхода полосового фильтра 15
i поступает на вход амплитудного детектора 16
i, где оно детектируется и после усиления в видеоусилителе 17
i поступает на вертикальный электрод ЭЛТ 18
i, на экране которой образуется импульс (частотная метка) (i = 1,2, . . . , n). Положение частотной метки по горизонтальной развертке ЭЛТ 18
i однозначно определяет несущую частоту f
c принимаемого ФМн-сигнала.
Следовательно, номер гармоники частоты гетеродина 3, с которой взаимодействует несущая частота принимаемого ФМн-сигнала, определяется номером полосового фильтра того канала, на экране ЭЛТ которого наблюдается частотная метка.
Напряжение U
пр1(t) с выхода усилителя 5 первой промежуточной частоты через открытый ключ 12 одновременно поступает на первый вход смесителя 20, на второй вход которого с выхода гетеродина 19 подается напряжение
U
г2(t)= U
г2
cos(2

f
г2t+
г2), где U
г2, f
г2,
г2 - амплитуда, частота и начальная фаза напряжения гетеродина 19.
На выходе смесителя 20 образуются напряжения комбинационных частот. Усилителем 21 выделяется напряжение второй промежуточной (разностной) частоты
U
пр7(t) = U
пр2 
Cos[2

f
пр2 t+
+
к(t) -

1t
2+
пр6] , 0

t

T
c, где U
пр7 =

K
1 
U
пр1
U
г2;
f
пр2= f
пр1-f
г2 - вторая промежуточная частота;
пр6=
пр1-
г2 .
Напряжения U
пр2(t), U
пр3(t), U
пр4(t) и U
пр5(t) с выходов усилителей 30. . . 33 первой промежуточной частоты поступают на первые входы перемножителей 34. . . 37, на вторые входы которых подается напряжение U
пр7(t) с выхода усилителя 21 второй промежуточной частоты. На выходах перемножителей 34. . . 37 образуются гармонические напряжения
U
7(t) = U
2 
cos(2

f
г2t+
г2+

1);
U
8(t) = U
2 
cos(2

f
г2t+
г2+

2 );
U
9(t) = U
2 
cos(2

f
г2t+
г2+

3);
U
10(t) = U
2 
cos(2

f
г2t+
г2+

4). где U
2 =

K
2 
U
пр1
U
пр2; 0

t

T
c,

- фазовые сдвиги, определяющие направление на источник излучения в азимутальной плоскости;

- фазовые сдвиги, определяющие направление на источник излучения в угломестной плоскости, в которых фазовая манипуляция и линейная частотная модуляция уже отсутствуют. Гармонические напряжения U
7(t), U
8(t), U
9(t) и U
10(t) выделяются узкополосными фильтрами 38, 39, 40 и 41 и поступают на первые входы фазовых детекторов 42, 43, 44 и 45, на вторые входы которых подается напряжение U
г2(t) с выхода гетеродина 19. На выходах фазовых детекторов 42-45 образуются постоянные напряжения
U
н1 = U
н 
Cos

1;
U
н2 = U
н 
Cos

2;
U
н3 = U
н 
Cos

3;
U
н4 = U
н 
Cos

4, где U
н =

К
3 
U
2 
U
г2;
К
3 - коэффициент передачи фазовых детекторов;

1 = 2

sin

;

2 = 2

sin

;

3 = 2

sin

;

4 = 2

sin

;
d
1, d
2,

- измерительные базы и угол прихода радиоволн в азимутальной плоскости;
d
1, d
2,

- измерительные базы и угол прихода радиоволн в угломестной плоскости.
В каждой плоскости между относительными размерами измерительных баз устанавливается следующее соотношение:

<

<

.
При этом меньшая база d
1 образует грубую, но однозначную шкалу отсчета, а большая база d
2 - точную, но неоднозначную шкалу отсчета. Измерительные базы образуют прямой угол, в вершине которого установлена антенна 1 опорного канала приема, состоящего из последовательно включенных антенны 1, смесителя 4, усилителя 5 первой промежуточной частоты, обнаружителя 6, смесителя 20, второй вход которого соединен с выходом гетеродина 19, и усилителя 21 второй промежуточной частоты. Напряжения U
н1, U
н2, U
н3 и U
н4 фиксируются индикаторами 46. . . 49.
Таким образом, предлагаемый приемник по сравнению с прототипом обеспечивает точную и однозначную пеленгацию источника излучения ФМн-сигналов в двух плоскостях. Это достигается использованием в каждой плоскости двух измерительных баз, между относительными размерами которых устанавливается следующее соотношение:

<

<

.
При этом меньшая база d
1 образует грубую, но однозначную шкалу отсчета, а большая база d
2 - точную, но неоднозначную шкалу отсчета. Все измерительные базы образуют прямой угол, в вершине которого устанавливается антенна 1 опорного канала приема, общего для обеих плоскостей, что позволяет сократить число антенн (вместо восьми используется пять) и повысить чувствительность приемника. Это объясняется тем, что за счет перемножения напряжений U
пр2(t), U
пр3(t), U
пр4(t) и U
пр5(t) первой промежуточной частоты измерительных каналов с напряжением U
пр7(t) второй про- межуточной частоты опорного канала осуществляется свертка спектра принимаемых ФМн-сигналов в N раз, что позволяет выделить гармонические колебания U
7(t), U
8(t), U
9(t) и U
10(t) с помощью узкополосных фильтров 38. . . 41, отфильтровав при этом значительную часть шумов и помех, т. е. повысить чувствительность приемника при пеленгации источника излучения сложных ФМн-сигналов. Причем пеленгация источника излучения сложных ФМн-сигналов осуществляется на фиксированной стабильной частоте f
г2 второго гетеродина 19, что исключает влияние нестабильности несущей частоты f
спринимаемых ФМн-сигналов на результаты пеленгации. Следует также отметить, что предлагаемый приемник инвариантен к виду модуляции принимаемых сложных сигналов. Тем самым функциональные возможности панорамного приемника расширены.
Формула изобретения
ПАНОРАМНЫЙ ПРИЕМНИК , содеpжащий последовательно включенные пеpвую пpиемную антенну, пеpвый смеситель, втоpой вход котоpого чеpез пеpвый гетеpодин соединен с пеpвым выходом генеpатоpа pазвеpтки, пеpвый усилитель пеpвой пpомежуточной частоты, умножитель частоты на восемь, втоpой измеpитель шиpины спектpа, блок сpавнения, втоpой вход котоpого чеpез пеpвый измеpитель шиpины спектpа соединен с выходом пеpвого усилителя пеpвой пpомежуточной частоты, поpоговый блок, ключ, втоpой вход котоpого соединен с выходом пеpвого усилителя пеpвой пpомежуточной частоты, линию задеpжки, пеpвый пеpемножитель, втоpой вход котоpого соединен с выходом ключа и каналов обpаботки сигнала, каждый из котоpых состоит из последовательно включенных полосового фильтpа, амплитудного детектоpа, видеоусилителя и веpтикального электpода электpонно-лучевой тpубки, гоpизонтальный электpод котоpой соединен с втоpым выходом генеpатоpа pазвеpтки, отличающийся тем, что в него введены втоpой гетеpодин, втоpой смеситель, усилитель втоpой пpомежуточной частоты и четыpе измеpительных канала, каждый из котоpых состоит из последовательно включенных пpиемной антенны, смесителя, втоpой вход котоpого соединен с выходом пеpвого гетеpодина, усилителя пеpвой пpомежуточной частоты, пеpемножителя, втоpой вход котоpого соединен с выходом усилителя втоpой пpомежуточной частоты, узкополосного фильтpа, фазового детектоpа, втоpой вход котоpого соединен с выходом втоpого гетеpодина и индикатоpа, пpичем к выходу ключа последовательно подключены втоpой смеситель, втоpой вход котоpого соединен с выходом втоpого гетеpодина, и усилитель втоpой пpомежуточной частоты.
РИСУНКИ
Рисунок 1,
Рисунок 2