Устройство для измерения крутизныдисперсионной характеристикигрупповой задержки
ОПИСАНИЕ
ИЗОБРЕТЕНИЯ.
К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ
«iI429376
Сава Советских
Социалистических
Республик (61) Зависимое от авт. свидетельства— (22) Заявлено 17.08.72 (21) 1828547. 26-9 с присоединением заявки №вЂ” (32) Приоритет—
Опубликовано 25.05.74. Бюллетень № 19
Дата опубликования описания 02.07.75 (5I) М. Кл. G 01г 27/28
Государственный комитет
Совета Министров СССР (53) УДК 621.317.77 (088.8) по делам изобретений и открытий! (72) Авторы изобретения
А. П. Кривелев и В. H. Франков (71) Заявитель (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ КРУТИЗНЫ
ДИСПЕРСИОННОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ГРУППОВОЙ ЗАДЕРЖКИ
Изобретение относится к области радиотехнических измерений и может быть использовано для измерения дисперсионных характеристик элементов радиотехнических трактов и сред.
Известны устройства измерения крутизны дисцерсионной характеристики по разности фаз огибающих измерительного и опорного амплитудно-модулированных (АМ) сигналов.
Для осуществления измерений с использованием таких сигналов требуется большой объем измерительной аппаратуры. Он включает в себя два генератора АМ сигналов н при больших разносах несущих частот два приемника.
Предлагаемое устройство позволяет измерить крутизну дисперспонной характеристики без использования опорного АМ сигнала. Осуществление измерений по одному АМ сигналу позволяет упростить процесс измерений за счет сокращения объема используемой аппаратуры.
Для этого параллельно входу детектора огибающей подключен входной фильтр с;двумя выходами, причем к выыпсу сигнала боковых частот .входного фильтра непосредспвен но, à m выходу си гнала несущей частоты через фазовращатель подключен перемножитель, выход которого через узкополосный фильтр соединен с другим входом фазового детектора.
На чертеже изображена блок-схема предлагаемого устройства.
В устройстве параллельно входу детектора огибающей 1 подключен входной фильтр 2 с двумя входами а и б, причем к выходу а для сигнала боковых частот входного фильтра непосредственно, а к выходу б для сигнала несущей частоты через фазоврашатель 8 подключен псремножптсль 4, выход которого через узкополосный фильтр 5 соединен со входом фазового детектора 6, а другой вход фазового детектора 6 соединен с выходом детектора огибавшей 1.
Устройство работает следующим образом.
На входе измеряемого объекта измерительный
АМ сигнал S, имеет вид
S„— S„(1 Г тп Злю ) — сов(и„1 + Р), у(со$((и„— — 2)l + Р— ll + сов((ы„+ "-)т + + т 11
\ где S„= cos (apt + <р) — сигнал несущей частоты юо с начальной фазой р;
5„ = сов (0/ + ф) — сигнал модулирующей частоты 0 с начальной фазой ;
m — индекс модуляции.
Фазочастотную характеристику Ф (w) измеряемого объекта в окрестности частоты
429376 т sin <. cos (И + ф3), + (w wî) (2) Сигнал на равен
1 вы огибающей АМ
2 и где
35 г 3, можно разложить в ряд по степеням
w — wo а, 3) — 1 (w„) + t (w ив) 1 2 (w wo) +
Ширину спектра измерительного АМ сигнала можно выбрать так, чтобы в разложении (2) можно было ограничиться первыми тремя членами и
Ф(ы) = Ф(м3в) + /, w — wo) + —,,г — wo) -, (3)
15 где Ф(во) — не зависящий от частоты (в окрестности несущей а33) сдвиг фазы в диспергирующей среде;
t, — время задержки сигнала на частоте wo., а — измеряемая крутизна.
Значение третьего члена разложения (3) прп w — w, = + 0 равно ц. Поэтому измеряемая крутизна определяется через г 25
АМ сигнал на выходе измеряемого объекта с фазочастотной характеристикой (3) имеет 30 вид
$„,„,.= cos(w,t+ 1)+ тсоз(И+ y,) соя(а3„1 + ei — i), где y3 — — р — Ф(ыо), ф3 = ч3 — 4 Р.
Этот измерительный сигнал поступает на вход устройства измерения. На выходе а входного фильтра 2 выделяется сигнал боковых частот и поступает на перемножитель 4.
На выходе б фильтра 2 выделяется сигнал несущей частоты и через фазовращатель 8, осуществляющий сдвиг по фазе на 90, поступает на перемножитель 4.
Сигнал на выходе перемножителя равен т
S, cos (И + ф3) cos (w,/+ р1—
3с 1 1 — 3) cos (w,t + q + ) = — m (sin (И +
2 ) 8
+ ф — () — з1п (И ф, + 0 — sin((2w,—
— 2)1 -+ 2 3 — (— y,) — sin ((2wв + 2)t +
+ 2q1 —, yi — <)}
Узкополосный фильтр 5 выделяет сигнал частоты 0 который поступает на вход фазового детектора 6. На другой вход фазового детектора поступает огибающая сигнала S »»ÄÄÄ, выделенная квадратичным детектором
$,„ = 1 + 2 т cos (cos(2t + ф1) +
-1- m соя (ot —, ф ). выходе фазового детектора
При малых фазовых набегах сигнал на выходе фазового детектора пропорционален фазовому набегу и, соответственно, измеряемой крутизне а
S„„=k(т) 3=k3(m,о). а, k (m)= — т, 1
Й3(т 2)= m Ы.
Измеряемая крутизна
1 вых
k3(m, Р) Предмет изобретения
Устройство для измерения крутизны диспсрсионной характеристики групповой задержки, в котором входной сигнал подан на детектор огибающей, последовательно соединенный с фазовым детектором, отличающееся тем, что, с целью упрощения процесса измерения путем исключения опорного сигнала, параллельно входу детектора огибающей подключен входной фильтр с двумя выходами, причем к выходу сигнала боковых частот входного фильтра непосредственно, а к выходу сигнала несущей частоты через фазовращатель подключен перемножитель, выход которого через узкополосньш фильтр соединен с другим входом фазового детектора.
429376
Составитель А. Кривелев
Техред А. Камышникова
Корректор И. Симкииа
Редактор Т. Фадеева
Тип. Харьк. фил. пред. «Патент»
Заказ 252/563 Изд. № 940 Тираж 678 Подписное
ЦНИИПИ Государственного комитета Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий
Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5


