Измеритель спектров частотных шумов маломощных свч- генераторов

 

Изобретение относится к радиоизмерительной технике. Предназначено для измерения частотных шумов СВЧ-генератора . Цель изобретения - повьпиение чувствительности измерителя. В устройство, содержащее направленные отвётвители 1, 6, 8, резонатор 2, компенсатор 3 несущей, сумматор 7, детектор 9, аттенюаторы 10, 12, 17, фазовращатели 11, 13, 18, усилитель 14 промежуточной частоты (ПЧ), балансный детектор 15 колебаний ПЧ, генератор 16 колебаний ПЧ, низкочастотный анализатор 19 спектра, для достижения цели за счет подавления несущей , модуляции фазы и усиления сигнала, последующего восстановления несущей в сигнале синхронного детектирования и анализа спектра продетектированного сигнала, в устройство введены новые связи, малошумящий усилитель 4, модулятор 5 фазы. Предельная чувствительность предлагаемого измерителя по уровням измеряемых частотных шумов СВЧ-генераторов ограничивается шумами балансного О детектора 15, нормированными к квадрату эффективного значения напряжеел ния несущей подводимых к нему колес баний. Предельная чувствительность измерителя по уровню входной СВЧмощности соответствует чувствительности супергетеродинного приемника. Чувствительность устройства как по N9 величинам измеряемых частотных шуа мов, так и по минимальнЕ)1м значениям ю СВЧ-мощности генератора измерителя Bbmie, чем у прототипа, на 39-40 дБ. i ил. со

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (5D4G 01 R 23 16

1

1ц 1

1 (<

II !

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К ABTOPCHOMY СВИДЕТЕЛЬСТВУГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ (21) 3853138/24-21 (22) 30.01. 85 (46) 30.10.86.- Бюл. Р 40 (72) Г.Г. Бунин, Ю.Н. Виноградов, А.П.Хомяков и А.А.Протасов (53) 621.317(088.8) (56) Корнилов С,А. Спектрально-корреляционные методы измерения флюктуационной нестабильности непрерывных

СВЧ-колебаний. - Обзоры по электронной технике. Сер. 1, Электроника СВЧ, 1977, вып. 8(471).

Авторское свидетельство СССР

Р 1092433, кл. G 01 R 23/16, 1984. (54) ИЗМЕРИТЕЛЬ СПЕКТРОВ ЧАСТОТНЫХ

ШУМОВ МАЛОМОЩНЫХ СВЧ-ГЕНЕРАТОРОВ (57) Изобретение относится к радиоизмерительной технике. Предназначено для измерения частотных шумов СВЧ-генератора. Цель изобретения — повышение чувствительности измерителя, В устройство, содержащее направленные ответвители 1, 6, 8, резонатор 2, компенсатор 3 несущей, сумматор 7, детектор 9, аттенюаторы 10, 12, 17, фазовращатели 11, 13, 18, усилитель

14 промежуточной частоты (ПЧ), ба„„SU„„ 267279 А1 лансный детектор 15 колебаний ПЧ, генератор 16 колебаний ПЧ, низкочастотный анализатор 19 спектра, для достижения цели за счет подавления несущей, модуляции фазы и усиления сигнала, последующего восстановления несущей в сигнале синхронного детектирования и анализа спектра продетектированного сигнала, в устройство введены новые связи, малошумящий усилитель 4, модулятор 5 фазы. Предельная чувствительность предлагаемого измерителя по уровням измеряемых частотных шумов СВЧ-генераторов ограничивается шумами балансного детектора 15, нормированными к квадрату эффективного значения напряжения несущей подводимых к нему колебаний. Предельная чувствительность измерителя по уровню входной СВЧмощности соответствует чувствительности супергетеродинного приемника.

Чувствительность устройства как по величинам измеряемых частотных myмов, так и по минимальным значениям

СВЧ-мощности генератора измерителя выше, чем у прототипа, на 39-40 дБ.

1 ил.

1267279

Изобретение относится к радиоизмерительной технике и предназначено для измерения частотных шумов

СВЧ-генераторов.

Цель изобретения — повьш ение чувствительности измерителя путем подавления несущей, модуляции фаза и усиления сигнала, последующего восстановления несущей в сигнале, синхронного детектирования и анализа спектра пр сигнала.

На чертеже приведена структурная схема измерителя.

Измеритель содержит направленный ответвитель 1, вход которого является входом устройства, к первому выходу которого подключены последовательно соединенные резонатор 2, компенсатор 3 несущей, малошумящий усилитель 4, модулятор 5 фазы, направленный ответвитель 6, сумматор 7, направленный ответвитель 8, детектор 9, последовательно соединенные первый аттенюатор 10 и первый фазовращатель 11 которые включены между вторым выходом направленного ответвителя 1 и вторым входом компенсатора 3 несущей, последовательно соединенные аттенюатор 12 и фазовращатель 13, которые включены между третьим выходом направленного ответвителя 1 и вторым входом сумматора 7, подключенные к выходу детектора 9 последовательно соединеные усилитель 14 промежуточной частоты и балансный детектор 15 колебаний промежуточной частоты, генератор 16 колебаний промежуточной частоты, выход которого подключен к входу модуляции модулятора 5 фазы, между выходом генератора 16 и вторым входом балансного детектора 15 включены последовательно соединенные аттенюатор 17 и фазовращатель 18, низ- кочастотный анализатор 19 спектра, который подключен к выходу балансного детектора 15, вторые выходы второго б и третьего 8 направленных ответвителей подключены соответственно к входам первого 20 и второго 21 анализаторов спектра СВЧ-диапазона.

Измеритель работает следующим образом.

СВЧ-резонатор настраивают на частоту исследуемого генератора.

Регулировкой уровня сигнала первым аттенюатором 10 и его фазы первым фаэвнлащателем 11 снижается уровень

35 несущей в компенсаторе 3, что контролируется первым СВЧ-анализатором

20 спектра. Регулировкой величины напряжения генератора 16 промежуточной частоты устанавливается индекс модуляции фазы модулятором 5 сигнала, усиленного малошумящим усилителем 4, равным 2,405. В этом случае несущая в спектре сигнала на выходе модулятора 5 отсутствует, что контролируется первым СВЧ-анализатором

20 спектра. В фазе боковых составляющих спектра этого сигнала содержатся фазовые шумы испытуемого генеработа и частотные шумы этого генератора, преобразованные резонатором

2 в фаэовые шумы. В сумматоре 7 несущая восстанавливается, что контролируется вторым СВЧ-анализатором 21 спектра. Фаза этой несущей вторым фазовращателем 13 поворачивается на 90" относительно фазы исходных колебаний. При таком повороте фазы несущей на СВЧ-детекторе 9 происходит фаэовое детектирование подводимых к нему колебаний, при котором в спектре сигнала на нагрузке детектора 9 содержатся составляющие промежуточной частоты. Они выделяются усилителем 14 колебаний промежуточной частоты. Аттенюаторо I 12 устанавливается уровень мощности колебаний,подводимых к детектору 9. Величина этого уровня контролируется анализатором 21 спектра СВЧ-колебаний, На выходе балансного детектора 15 вследствие равенства несущих частот колебаний, подводимых к обоим его входам, выделяется постоянная составляющая напряжения и шумовое напряжение, пропорциональное .астотным шумам испытуемого генератора.

Третьим фазовращателем 18 регулируется фаза опорных колебаний, подводимых к балансному детектору 15 колебаний промежуточной частоты, до получения максимальных показаний низкочастотного анализатора 19. Допустимое напряжение опорных колеба50 ний устанавливается аттенюатором 17.

Спектр шумового напряжения на выходе балансного детектсра 15, пропорционального частотным шумам испытуемого СВЧ-генератора, определяется низкочастотным анализатором 19 спектра. В балансном детекторе 15 подавляются амплитудные шумы, которые имеются в сигнале, поступающем на сме3 12672 ситель с выхода усилителя 14 промежуточной частоты.

Шумы, подлежащие измерению, содержатся в колебаниях на выходе усилителя 14 как флюктуации фазы колебаний промежуточной частоты. Поэтому преобразование колебаний, подводимьгх к детектору 15 является фазовым детектированием и максимальный сигнал на выходе низкочастотного анализа- 1О тора 19 спектра получается при разности фаз колебаний, подводимых к детектору 15, равной 90 .

Калибровку измерителя можно провести любым из известных методов.

К измерителю подключается СВЧ-генератор с электрической перестройкой частоты. С помощью вспомогательного генератора низкой частоты осуществляется модуляция частоты вспомогатель- 20 ного СВЧ-генератора до такой величины, при которой в спектре колебаний, наблюдаемом по. анализатору 20, несущая исчезает. Аттенюатор 10 при этом должен быть полностью закрыт или фазовращатель 11 разрегулирован. чтобы исключить подавление несущей в компенсаторе 3. Частоту модулирующего напряжения F выбирают в диапазоне примерно от 10 до 100 кГц. ЗО

Амплитуда девиации. частоты вспомогательного СВЧ-генератора при этой модуляции равна f = 2,405 ° У„.

Затем напряжение, модулирующее частоту вспомогательного СВЧ-генератора,35 уменьшается в любое фиксированное число раз (например, в 100; 1000 и т.д.) . Соответственно с этим уменьшаются амплитуды девиации частоты

Этим девиациям частоты соответ- 40 ствуют определенные показания низкочастотного анализатора 19 спектра.

Каждое из них является калиброванным и соответствует спектральной плотности флюктуаций частоты: . 45 ут

G y (F) д

2д где ьà — полоса частот анализа низ( кочастотного анализатора

19 спектра (размерность ь измеряемых величин Гц /Гц).

Предельная чувствительность предлагаемого измерителя по уровням измеряемых частотных шумов СВЧ-генератора ограничивается шумами балансного детектора 15, нормированными

79 4 к квадрату эффективного значения напряжения несущей подводимых к нему колебаний. Спектральная плотность этих шумов на частоте 1 кГц для разных типов детекторов Лежит в пределах минус 140-170 дБ/Гц. Предельная чувствительность измерителя по уровню входной СВЧ-мощности соответствует чувствительности супергетеродинного приемника, которая при коэффициенте шума порядка единиц децибел и при полосе частот анализа порядка 10 Гц составляет величину порядка минус 150-160 дБ относительно милливатта. Чувствительность измерителя как по величинам измеряемых частотных шумов, так и по минимальным значениям СВЧ-мощности генератора измерителя выше, чем у прототипа, на 30-40 дБ.

Формула изобретения

Измеритель спектров частотных шумов маломощных СВЧ-генераторов, содержащий последовательно соединенные первый направленный ответвитель, вход которого является входом устройства, резонатор и компенсатор несущей, последовательно соединенные второй направленный ответвитель, 1

° сумматор СВЧ-колебаний, третий направленный ответвитель, детектор, усилитель промежуточной частоты, балансный детектор и низкочастотный, анализатор спектра, между вторым выходом первого направленного ответвителя и вторым входом компенсатора несущей включены последовательно соединенные первый аттенюатор и первый фазовращатель, между третьим выходом первого направленного ответвителя и вторым входом сумматора включены последовательно соединенные второй аттенюатор и второй фаэовращатель, генератор промежуточной частоты, между выходом которого и вторым входом балансного детектора включены последовательно соединенные третий аттенюатор и третий фазовращатель, вторые выходы второго и третьего направленных ответвителей соединены с входами соответственно первого и второго анализаторов спектра, отличающийся тем, что, с целью увеличения чувствительности, между компенсатором несущей и вторым направленным ответвителем

Составитель В. Новоселов

Техред Л. Сердюкова Корректор А. Обручар

Редактор Л. Пчелинская

Тираж 728

Заказ 5767/41

Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

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

Производственно-полиграфическое предприятие, г. Ужгород, ул. Проектная, 4 включены последовательно соединенные малошумящий усилитель и модулятор фазы, а выход гене1267279 Ь ратора промежуточной частоты подключен к выходу модуляции модулятора фазы.

Измеритель спектров частотных шумов маломощных свч- генераторов Измеритель спектров частотных шумов маломощных свч- генераторов Измеритель спектров частотных шумов маломощных свч- генераторов Измеритель спектров частотных шумов маломощных свч- генераторов 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к радиоизмерительной технике

Изобретение относится к радиоизмерительной технике и может быть использовано в системах связи и радиопеленгдции

Изобретение относится к автоматике и вычислительной технике и может быть использовано для спектрального анализа случайных процессов, определения их статистических характеристик , в системах виброиспытаний

Изобретение относится к измерительной технике

Изобретение относится к радиоизмерительной технике и может быть использовано в системах обработки информации различной физической природы

Изобретение относится к технику обработки сложных сигналов и может быть использовано для анализа шумов механизмов, гидроакустических шумов, речевых сигналов, биоэлектрических « биоакустических сигналов

Изобретение относится к области измерительной техники

Изобретение относится к радиоизмерительной технике, в частности к устройствам для измерения нелинейных искажений амплитудно-модулированных колебаний, и является дополнительным к авт,ев

Изобретение относится к обработке оптической информации и может быть использовано для решения задач регистрации изображения спектра, получаемого в Фурье-плоскости оптоэлектронного спектроанализатора

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для построения анализаторов спектра параллельного типа

Изобретение относится к электротехнике, а именно к релейной защите и противоаварийной автоматике электрических систем, и может быть использовано в цифровых системах защиты при прецизионном определении частоты сети

Изобретение относится к области радио- и измерительной техники и может быть использовано при разработке и модернизации анализаторов спектра и панорамных приемников

Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для использования при спектральном анализе сигналов с постоянной относительной разрешающей способностью по частоте

Изобретение относится к радиоизмерительной технике и может быть использовано в качестве высокоточного измерителя параметров радиосигналов в широкополосных системах связи, пеленгации и радиоразведке

Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для спектрального анализа электрических сигналов

Изобретение относится к радиоизмерительным приборам

Изобретение относится к радиоизмерительным устройствам для высокочувствительного приемника-частотомера в системах связи, пеленгации и радиоразведки
Наверх