Способ измерения фазовых сдвигов и устройство для его осуществления

 

1. Способ измерения фазовых сдвигов, заключающийся в преобразовании частот и компрессии частотного диапазона, отличающийся тем, что, с целью повышения точности измерений фазовых сдвигов неизвестных радиои.мпульсных сигналов, входные сигналы перемножают с набором частот первого синтезатора частот, отстоящих друг от друга на величину полосы пропускания фильтра промежуточной частоты, выделяют суммарный сигнал первой промежуточной частоты, перемножают сигналы первой промежуточной частоты с набором частот второго синтезатора частот, отстоящих друг от друга на величину полосы пропускания фильтра второй промежуточной частоты, выделяют разностный сигнал второй промежуточной частоты, повторяют перемножения и выделения сигналов до заданного сжатия рабочего диапазона частот и после высокочастотного дифференцирования огибающей сигналов второй промежуточной часш (Л тоты определяют относительные фазовые сдвиги .между высокочастотными заполнениями укороченных сигналов. / Л 00 00 О)

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (5ц 4 6 01 R 25/00

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТ

К А BTOPCHOMV СВИДЕТЕЛЬСТВУ радиоимпульсных сигналов, входные сигналы перемножают с набором частот первого синтезатора частот, отстоящих друг от дpyra на величину полосы пропускания фильтра промежуточной частоты, выделяют суммарный сигнал первой промежуточной частоты, перемножают сигналы первой промежуточной частоты с набором частот второго синтезатора частот, отстоящих друг от друга на величину полосы пропускания фильтра второй промежуточной частоты. выделяют разностный сигнал второй промежуточной частоты, повторяют перемножения и выделения сигналов до заданного сжатия рабочего диапазона частот и после высокочастотного дифференцирования огибающей сигналов второй промежуточной частоты определяют относительные фазовые сдвиги между высокочастотными заполнениями укороченных сигналов.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ (21) 3772734/24-21 (22) 30.05.84 (46) 30.10.85. Бюл. № 40 (71) Омский политехнический институт (72) И. Д. Золотарев, С. П. Седельников, С. И. Журавлев и В. А. Киржбаум (53) 621.317.77 (088.8) (56) Авторское свидетельство СССР № 1041956, кл. G 01 R 25/00, 1983.

Авторское свидетельство СССР № 561148, кл. G 01 R 25/02, 1974. (54) СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ФАЗОВЫХ

СДВИГОВ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ. (57) 1. Способ измерения фазовых сдвигов, заключающийся в преобразовании частот и компрессии частотного диапазона, отличаюи ийся тем, что, с целью повышения точности измерений фазовых сдвигов неизвестных

SU 1188671 А

1!88671 следующим об25

2. Устройство для измерения фазовых сдвигов, содержа щее два измерительных канала, состоящих из последовательно включенных первого смесителя и фильтра суммарной частоты, фазовый детектор, индикатор и подключенный в первом измерительном канале к фильтру суммарной частоты второй смеситель, выход которого соединен с фильтром разностной частоты, отличающееся тем, что в него дополнительно введены смеситель с фильтром разностной частоты — во второй измерительный канал, два синтезатора,. частот, в каждый из измерительных каналов — последовательно соединенные элемент укорочения и усилитель-ограничитель, два амплитудных детектора, счетчик числа импульсов, селектор импульсов по амплитуде, подключенный к выходам фазового детектора и счетчика числа импульсов, а выходами связанный с индикатором, который также соединен с другим выходом счетчика числа импульсов, во втором измерительном канале к выходу первого фильтра суммарной час1

Изобретение относится к фазоизмеритель-. ной технике и может быть использовано для измерения фазовых сдвигов групповых радиоимпульсных сигналов.

Цель изобретения — повышение точности измерений фазовых сдвигов неизвестных радиоимпульсных сигналов в широком частотном и динамическом диапазонах за счет безынерционного сжатия исследуемого частотного диапазона без искажения исходных сигналов, перемножения входных сигналов с набором частот синтезаторов, выделения полезной информации путем высокочастотного дифференцирования и определения фазовых сдвигов сформированных укороченных сигналов.

На фиг. 1 приведена схема устройства для реализации предлагаемого способа; на фиг, 2 — диаграммы, поясняющие принцип сжатия частотного диапазона; на фиг. 3 — временные диаграммы, поясняющие работу устройства.

Уст рой ство соде р жит (фи г. 1) два из мерительных канала, состоящих из последовательно включенных первого смесителя 1, второй вход которого соединен с одним выходом первого синтезатора 2, фильтра 3 суммарной частоты, второго смесителя 4, к второму входу которого подключен один из выходов второго синтезатора 5 частоты, фильтра 6 разностной частоты, элемента 7 укорочения и усилителя-ограничителя 8, выход которого связан с входом фа5

20 тоты подключен первый вход второго смесителя, выход которого соединен с вторым фильтром разностной частоты, а второй вход — с выходом второго синтезатора частот, к другому выходу которого подключен второй вход второго смесителя первого измерительного канала, а в каждом измерительном канале с выходом второго фильтра разностной частоты связан элемент укорочения, при этом выходы усилителей-ограничителей подключены к входам фазового детектора и во втором измерительном канале — к входу первого амплитудного детектора, выход которого соединен с информационным входом счетчика числа импульсов, разрешающий вход которого подключен к выходу второго амплитудного детектора, вход которого объединен с выходом второго фильтра разностной частоты второго измерительного канала, а выходы первого синтезатора частот подключены к вторым входам смесителей измерительных каналов.

2 зового детектора 9, подключенного к входу селектора 10 импульсов по амплитуде, выходы которого соединены с индикатором

11, к выходу усилителя-ограничителя 8 второго измерительного канала подключена цепочка из последовательно включенных первого амплитудного детектора 2 и счетчика 13 числа импульсов, выходы которого связаны с управляющими входами соответственно селектора 10 импульсов по амплитуде и индикатора 11, к выходу фильтра 6 разностной частоты второго измерительного канала подключен второй амплитудный детектор 14, выход которого соединен с разрешающим входом счетчика 13 числа импульсов.

Способ реализуется разом.

Пусть на входе имеются, например, три входных сигнала с близкими частотами (1е1, fe2,1ез фиг. 2 а), попавшими В lIepBblA (условно обозначенный на фиг. 2а) поддиапазон рабочего диапазона частот (для простоты на фиг. 2 показан случай, когда сигналы синтезаторов состоят из четырех гармонических составляющих). В результате перемножения входных сигналов с набором частот первого синтезатора образуются 2рп, где р — число входных сигналов, п — число частот первого синтезатора (р =3, п =4 на фиг. 2) суммарных и разностных частот. Однако в полосу пропускания фильтров первой промежуточной

l 188671 частоты (ЛУ,4i) попадают лишь суммарные продукты взаимодействия входных сигналов с одной частотой (первой на фиг. 2) из набора F 4>. Другие продукты перемножения имеют значительно более высокие (суммарные) или более низкие (разностные) продукты перемножения. При этом происходит безынерционное сжатие исходного диапазона частот ЛР,„в и раз (по количеству частот набора синтезатора). После перемножения сигналов первых промежуточных частот с набором частот второго синтезатора также в полосу пропускания фильтра второй промежуточной частоты попадают продукты взаимодействия сигналов лишь с одной частотой из m частот второго синтезатора. В результате входной диапазон рабочих частот ЛГвх сжимается в nm раз до полосы ЛР„4 . В случае недостаточной компрессии этот процесс повторяется или увеличиваются наборы частот (и и т).

Далее производят высокочастотное дифференцирование огибающих полученных сигналов и выделяются свободные составляющие переходных процессов

1) 1 (1 -а1- - (иоР1 Р, ) с () тФ где U „- — амплитуда i-го отклика;

rp; †начальн фаза входного воздействи я. сс — коэффициент затухания; ь, — резонансная частота дифференциатора.

Таким образом, по переднему и заднему фронтам каждого из входных сигналов формируются короткие импульсы. Следовательно, производя измерения фазовых сдвигов укороченных таким путем сигналов, измеряют разности фаз входных сигналов.

Устройство, реализующее способ, работает следующим образом.

Пусть на входы измерительных каналов поступают радиоимпульсные сигналы

U и UI (фиг. 3), отличающиеся по фазовым сдвигам соответствующих (в случае, приведенном на фиг. 3, трех) частотных составляющих. Эти радиоимпульсные сигналы с неизвестными частотными, амплитудными, временными и фазовыми параметрами совпадают во времени и имеют перекрывающиеся спектры, Uii= Х U;(t) е ", UI=ZU;(t) е"

М

В первых смесителях измерительных каналов эти сигналы перемножают с набором из п частот первого синтезатора 2 частот.

В этом случае исследуемый диапазон частот разбивается на и поддиапазонов, сигналы каждого из которых, взаимодействуя лишь с одной из и частот синтезатора, попадают в полосу пропускания фильтра 3 суммарной частоты. На фиг. 2 пояснен принцип сжатия частотного диапазона для четырех (n= m=4) частот первого 2 и второго

5 синтезаторов. Число частот в наборе синтезаторов задается в каждом конкретном случае технической реализации, исходя из технических условий. Упрощенный расчет их может быть проведен по известныМ методикам. При этом, как видно на фиг. 2а

10 суммарные комбинационные частоты, образующиеся при взаимодействии сигналов

f 1, f,, f,3 с другими частотами синтезатора частот (для случая, представленного на фиг. 2, с второй, третьей и четвертой), не попадут в полосу пропускания фильтра суммарной промежуточной частоты ЛР„ч1 вследствие соответствующего выбора частот.

Таким образом, на выходе фильтров 3 суммарной частоты в данном случае выделяются напряжения

U = Ki ZU; (t) Ue,е

i=1 з

К 2 1 (t) е! юлч а1, i=3

U, = К,xu,,-(t)U„„" "+" *) "" =

0=> (t) C hggl 5 + fy)

i,««l 7

ГДЕ К,К вЂ” коэффициенты, учитывающие ко30 эффициенты передачи смесителей и фильтров.

После перемножения во вторых смесителях измерительных каналов 4 с т (на фиг. 2 показан случай т=4) частотами второго синтезатора 5 частот, выбранных аналогично первой ступени преобразования (фиг. 2), фильтрами 6 разностной часготы выделяются напряжения.

1Ь= К Х, и;(1) U å" ""

i-1

=KOBU ч (t)e

Ъ

l =i

U,=KgU „(1) UÄe ц """" "Ф+ =

i=I

y," 11 . <) J (nwq, t + Ji) .=1

I где Ka= K i UriK @, Ka= Ki Up,+ К ф — коэффициенты передачи трактов.

Таким образом, в результате преобразования частоты входных сигналов исходный частотный диапазон сжимается до необходимой величины (ЛР. z). В рассмотренном случае полоса пропускания Ь(Р 4 в

l6 раз меньше исследуемого диапазона частот Л Г,„.

С помощью элементов 7 укорочения, формирующих укороченные радиоимпульсы по началу и концу каждого из наложенных сигналов (фиг: 3), производится разрешение наложенных сигналов, причем фаза

118867!

gznui и! и7

Цта

Уу ! га !!а

lit

Цта б. 1иг. 3

Составитель В: Шубин

Техред И. Верес Корректор В. Сининкая

Тираж 747 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

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

Филиал ППП «Патент», г. Ужгород, ул. Проектная, 4

Редактор А. Гулько

3а к аз 674! /48 укороченных импульсов однозначно связана с фазой исходных сигналов.

U = 1 -а!+1 (« Р!)

Я 1 -а!+1 (P !+ y„)

$7=;е

i,=l ! где U;, U; — амплитуды i-х сигналов; а, а, сор, со затухания и резонансные частоты дифференциаторов.

Причем можно, как обычно, считать U;=

=U;, а=а, со,=гор. После нормирования амплитудных соотношений усилителямиограничителями 8 с помощью фазового детектора 9 формируются последовательности импульсов постоянного тока Ug (фиг. 2), амплитуды которых соответствуют разностям фаз укороченных в измерительных каналах импульсов и фазовому сдвигу входных сигналов U q и 11!.

Амплитудным детектором 12 из укороченных сигналов формируются видеоимпульсы, которые подсчитываются счетчиком

13 чила импульсов, время счета которого определяется длительностью импульсов U i2 (фиг. 3), сформированных амплитудным детектором 14 из наложенных сигналов. В результате с помощью счетчика 13 числа импульсов определяется число наложенных измеряемых радиоимпульсов. Сигнал с выхода счетчика 13 числа импульсов поступает на селектор 10 импульсов по амплитуде и индикатор 11. Селектором 10 импульсов по амплитуде последовательность импульсов постоянного тока Ug по сигналу со счетчика 13 разделяется на последовательности импульсов одинаковой амплитуды 11то, появляющихся на соответствующих выходах селектора 10 и равных по числу количеству входных сигналов. Благодаря сигналу со счетчика 13, вырабатывающего код, соответствующий числу сигналов, число индицируемых фазовых сдвигов равно числу измеряемых сигналов независимо от измеряемой разности фаз каждого из них.

Все операции способа легко реализуются, а элементы устройства выполняются традиционным образом. Смесители измерительных каналов должны обеспечивать максимальную линейность перемножения.

Синтезаторы частот должны иметь минимальные коэффициенты гармоник по каж20 дой из гармонических составляющих.

Требования к техническим реализациям остальных элементов устроиства вытекают из алгоритма функционирования и не требуют специальных ограничений. Выбор промежуточных частот, полос пропускания фильтров и сеток частот синтезаторов обуславливается задаваемым входным частотным диапазоном, шириной и максимальным разносом спектров наложенных сигналов.

Способ измерения фазовых сдвигов и устройство для его осуществления Способ измерения фазовых сдвигов и устройство для его осуществления Способ измерения фазовых сдвигов и устройство для его осуществления Способ измерения фазовых сдвигов и устройство для его осуществления 

 

Похожие патенты:

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