Импульсный радиоприемник

 

Изобретение позволяет повысить помехоустойчивость импульсного радиоприемника к воздействию переотраженных импульсных сигналов путем управления коэффициентом передачи аттенюатора на входе усилителя высокой частоты приемника принятым сигналом с выхода усилителя промежуточной частоты, задержанным на длительность полезного сигнала и измененным по интенсивности по заданному закону. 2 ил.

Изобретение относится к радиотехнике и может использоваться при приемке импульсных сигналов. Цель изобретения повышение помехоустойчивости. На фиг. 1 представлена структурная функциональная схема радиоприемника; на фиг. 2 вариант выполнения блока формирования управляющего напряжения. Радиоприемник содержит преселектор 1, усилитель 2 высокой частоты (УВЧ), смеситель 3, гетеродин 4, усилитель 5 промежуточной частоты (УПЧ), блок 6 автоматической регулировки усиления, управляемый аттенюатор 7, блок 8 задержки и блок 9 формирования управляющего напряжения. Блок 9 формирования управляющего напряжения (см. фиг. 2) содержит аналого-цифровой преобразователь 10 (АЦП), сумматор 11, первый блок 12 совпадения, вычитающий счетчик 13, цифро-аналоговый преобразователь 14 (ЦАП), генератор 15 управляющего напряжения, генератор 16 счетных импульсов, второй блок 17 совпадения, триггер 18, формирователь 19 импульса запуска и дешифратор 20. Радиоприемник работает следующим образом. Импульсный радиосигнал подается на вход преселектора 1, затем проходит управляемый аттенюатор 7, УВЧ 2, преобразуется в радиосигнал промежуточной частоты смесителем 3 с помощью гетеродина 4, проходит через УПЧ 5 и поступает на вход блока 6 автоматической регулировки усиления, который обеспечивает удержание номинальной амплитуды сигнала на выходе радиоприемника за счет подачи соответствующего напряжения управления на управляемые входы УВЧ 2, УПЧ 5. Полезный импульсный сигнал, опережающий по времени прихода переотраженные сигналы, с выхода УПЧ 5, в состав которого входит детектор, поступает на вход блока 8 задержки, на котором задерживается на время, равное длительности импульса, заранее известной. С выхода блока 8 задержки задержанный импульсный сигнал поступает на вход блока 9 формирования управляющего напряжения. При этом коэффициент передачи управляемого аттенюатора 7 резко уменьшается, а затем начинает увеличиваться по заранее заданному, например по линейному, квадратичному, экспоненциальному или другому закону. Время и характер изменения коэффициента передачи определяется амплитудой и временем воздействия на вход приемника переотраженных сигналов. Закон и время восстановления задаются блоком 9 формирования управляющего напряжения. Таким образом, сразу после прихода полезного импульсного сигнала коэффициент усиления приемника резко уменьшается, постепенно восстанавливаясь по мере уменьшения влияния переотраженных сигналов. Блок 9 формирования управляющего напряжения работает следующим образом. Полезный импульсный сигнал поступает на вход АЦП 10 и на вход формирователя 19. АЦП 10 преобразует напряжение сигнала в число. Таким образом, на вход сумматора 11 с выхода АЦП 10 поступает число в двоичном коде, соответствующее амплитуде входного импульса. Число с выхода сумматора 11 считывается входным импульсом, отнормированным формирователем 19 и поступающим на первый вход блока 12 совпадения, и записывается в вычитающий счетчик 13. Одновременно импульс с выхода формирователя 19 поступает на второй вход установки в "0" АЦП 10 и на первый стартовый вход триггера 18. Сигнал с выхода триггера 18, поступающий на второй блок 17 совпадения, разрешает поступление счетных импульсов, сформированных генератором 16, на вход вычитающего счетчика 13. Число, уменьшающееся с течением времени, снимаемое с выхода вычитающего счетчика 13, поступает на вход ЦАП 14 дешифратора 20 и второй вход сумматора 11. Напряжение на выходе ЦАП 14 изменяется в зависимости от изменения управляющего напряжения, поступающего на шину питания ЦАП 14 с выхода генератора 15 управляющего напряжения. Дешифратор 20 формирует импульс сброса вычитающего счетчика 13 в "0" и сброса триггера 18 при получении на выходе вычитающего счетчика 13 числа, заранее запрограммированного в дешифраторе 20. Генератор 15 запускается одновременно с запуском вычитающего счетчика 13. Управляющее напряжение с выхода ЦАП 14, т.е. с выхода блока 9 формирования управляющего напряжения, поступает далее на вход аттенюатора 7 (см. фиг. 1), изменяя тем самым коэффициент усиления приемного устройства по заранее заданному закону. Так, например, при линейном законе изменения управляющего напряжения на ЦАП 14 подается постоянное управляющее напряжение, при этом линейно изменяющееся число на выходе вычитающего счетчика 13 приводит к линейному изменению напряжения на выходе ЦАП 14. При линейном изменении управляющего напряжения на выходе генератора 15 напряжение на выходе ЦАП 14 будет изменяться по квадратичному закону. Таким образом, закон изменения управляющего напряжения является в общем случае функцией закона изменения управляющего напряжения ЦАП 14. Время изменения коэффициента усиления определяется амплитудой сигнала, числом, запрограммированным в дешифраторе 20, и частотой повторения тактовых импульсов, вырабатываемых генератором 16. В случае воздействия на вход приемного устройства двух или нескольких полезных сигналов, поступающих друг за другом на интервале, меньшем, чем время воздействия отраженных сигналов, второй полезный импульс пройдет через приемное устройство с меньшим, чем для первого импульса, коэффициентом усиления, так как в это время на аттенюатор приемного устройства воздействует напряжение управления, вызванное полезным импульсом. При этом на АЦП 10 появится число, меньшее, чем при воздействии первого импульса. Так как интервал воздействия на вход приемника отраженных сигналов, вызванных вторым полезным импульсом, равен интегралу воздействия отраженных сигналов, вызванных первым полезным импульсом, при равной амплитуде этих импульсов на входе приемника, то число, записываемое в вычитающий счетчик 13 и соответственно в ЦАП 14, равно числу, записанному при воздействии первого импульса, за счет суммирования в сумматоре 11 числа, соответствующего остаточному состоянию вычитающего счетчика 13, и числа, полученного с АЦП 10 при воздействии второго импульса.

Формула изобретения

Импульсный радиоприемник, состоящий из преселектора, последовательно соединенных усилителей высокой частоты, смесителя, усилителя промежуточной частоты и блока автоматической регулировки усиления, выход которого соединен с управляющими входами усилителя высокой частоты и усилителя промежуточной частоты гетеродина, выход которого соединен с вторым входом смесителя, отличающийся тем, что, с целью повышения помехоустойчивости, в него введены блок задержки, блок формирования управляющего напряжения и управляемый аттенюатор, причем выход усилителя промежуточной частоты соединен с последовательно включенными блоком задержки и блоком формирования управляющего напряжения, выход которого соединен с входом управляемого аттенюатора, сигнальный вход которого соединен с выходом преселектора, а выход с входом усилителя высокой частоты.

РИСУНКИ

Рисунок 1, Рисунок 2

MM4A Досрочное прекращение действия патента Российской Федерации на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента в силе

Номер и год публикации бюллетеня: 36-2000

Извещение опубликовано: 27.12.2000        




 

Похожие патенты:

Изобретение относится к способам борьбы с помехами, используемыми в обработке радиолокационной информации, в частности в аппаратуре первичной обработки радиолокационной информации

Изобретение относится к области радиотехники и может быть использовано в радиотехнических системах для обнаружения импульсных сигналов на фоне собственных шумов, а также при воздействии радиотехнического фона и мешающих сигналов радиотехнических устройств

Изобретение относится к радиолокации

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано в приемных устройствах радиосистем ближней навигации (РСБН)
Наверх