Устройство компенсации нелинейных искажений радиосигналов

 

Изобретение относится к радиотехнике v, может использоваться в приемоиндикаторах импульсно-фаэовых радионавигационных систем. Цель изобретения - повышение точности компенсации искажений сигнала. Устройство компенсации нелинейных искажений радиосигналов содержит инвертор 1, аттенюатор 2, сумматор 3, фазокорректирующую цепь 4, анализатор 5 уровня, коммудаторы 6 и 9, источник 7 опорного напряжения, блоки 8 и 10 аттенюаторов и анализатор 11 рассогласования уровня, при этом фазокорректирующая цепь 4 включает резисторы 12, 13, 18, конденсаторы 16 и 17, а аттенюатор 2 включает варикапы 19-22, конденсаторы 23 и 24 и развязывающие резисторы 25. Поставленная цель достигается путем учета искажений сигнала, обусловленных различным временем группового запаздывания 9 огибающей при прохождении различных трасс распространения. Дана ил. выполнения анализаторов 5 и 11. 5 ил. Ё

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (l9) (!!) (я)з Н 04 В 3/04

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР." „;" (! . „! и (ДАт,. -ЁТ

1;.....;

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (61) 1042192 (21) 4488563/09 (22) 30.09.88 (46) 07.02.91.Бюл, М 5 (72) Ю,Г. Чистов, Ю.В. Соловьев и В.И. Химулин (53) 621.396.96(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

М 1042192, кл. Н 04 В 3/04, 1984. (54) УСТРОЙСТВО КОМПЕНСАЦИИ НЕЛИНЕЙНБ!Х ИСКАЖЕНИЙ РАДИОСИГНАЛОВ (57) Изобретение относится к радиотехнике и может использоваться в приемоиндикаторах импульсно-фазовых радионавигационных систем. Цель изобретения — повышение точности компенсации искажений сигнала, Устройство компенсации нелинейных искажений радиосигналов содержит инвертор 1, аттенюатор 2, сумматор 3, фаэокорректирующую цепь 4, анализатор 5 уровня, коммутаторы 6 и 9, источник 7 опорного напряжения, блоки 8 и 10 аттенюаторов и анализатор 11 рассогласования уровня, при этом фазокорректирующая цепь 4 включает резисторы 12, 13, 18, конденсаторы 16 и 17, а аттенюатор 2 включает варикапы 19-22, конденсаторы 23 и 24 и раэвязывающие резисторы 25. Поставленная цель достигается путем учета искажений сигнала, обусловленных различным временем группового запаздывания 9 огибающей при прохождении различных трасс распространения.

Дана ил. выполнения анализаторов 5 и 11.

5 ил.

1626395

10

Изобретение относится к радиотехнике, может быть использовано в приемо индикаторахимопульсно-фазовых радионавигационных сис-ооМ и является усовершенствованием устройства по авт. св. М 142192.

Цель изобретения — повышение точности компенсации искажений сигнала, Ма фиг. 1 представлена структурная электрическая схема устройства компенсации нелинейных искажений радиосигналов; на фиг. 2 — структурная электрическая схема анализаторов уровня и анализатора рассогласования уровня; на фиг. 3-5 — эпюры сигналов.

Устройство компенсации нелинейных искажений радиг -игналов (фиг, 1) содержит инвертор 1, аттенюатор 2, сумматор 3, фаэокорректирующую цепь 4, анализатор 5 уровня, коммутатор 6, лсточник 7 опорного напряжения, блок 8 BTTpíþàòoðoâ, второй коммутатор 9, второй блок 10 аттенюаторов и анализатор 11 рассогласования уровня, фазокорректирующая цепь содержит первый 12 и второй 13 резисторы, первый 14 и второй 15 варикапы, первый 16 и второй 17 конденсаторы, третий резистор 18, аттенюатор содержит варикапы 19 — 22, конденсаторы 23, 24, развязывающие резисторы 25.

Анализатор уровня и анализатор рассогласования уровня (фиг. 2) содержат временной раэличиталь 26 измерителя фазы, первый 27 и второй 28 временные различители канала чстранения многозначности, опорный генератор 29, делитель 30 частоты, блок 31 переменной задержки стпобов канаг а ведущей станции, блок 32 переменной задержки стробов ведомой станции, логический блок ЗЗ устранения многозначности, измеритель 34 временно о интервала фазы, коммутатор 35, первый 36 и второй 37 накопители, блок 38 сравнения, первый пороговый блок 39, временной раэличитель 40 фазы, первый элемент 41 задержки на 1/4

То, накопи.ель 42, второй пороговый блок

43, второй элемент 44 задержки на 1/4 Т, элемент 45 задержки на 3/4 Т,, переключатель 46.

На фиг. 3-5 обозначены: входной радиоимпульс 47, радиоимпульс 48 на выходе двойного Т-образного фильтра, характерная точка 49 перехода огибающей радиосигнала, выходной радиосигнал 50 устройства, раэнополярные информационные полуволны 51, 52 выходного радиосигала при отсутствии влияния трассы распространения радиоволн, разнополярные информационные полуволны 51, 52 выходного радиосигI нала при наличии амплитудных искажений, раэнополярные информационные полувол15

55 ны 51, 52 при фазовых набегах разных

11 II знаков, обусловленных трассой распространения, ранний стробирующий импульс

53, поздний стробирующий импульс 54, гтробирующий импульс 55 фазы сигнала, напряжения 56, 57 рассогласования сигналов, сигналы 5В, 59 в районе характерной точки 01 при наличии фазового набега, стробирующий импульс 60 временного различителя.

Устройство работает следующим образом.

Входной сигнал 47 (фиг. За) приходит на сумматор 3 через две цепи преобразования (фиг; 1). В первой иэ них он инвентируется в инверторе 1 и поступает на фазокорректирующую цепь 4, выполненную в виде двойного Т-образного моста. При отсутствии влияния среды распространения радиоволн, т.е. отсутствии искажений входного радиосигнала, с источника 7 опорного напряжения через блок 8 аттенюаторов и коммутатор 6 на варикапы 14 и 15 поступает такое напряжение, при котором управляемый двойной Т-образный мост 4 оказывается настроенным на несущую частоту радиосигнала Хо, и на его выходе образуется радиосигнал 48 (фиг. Зг), крутизна фронта которого выше, чем радиоимпульса 47, за счет отфильтровывания члстот, прилегающих к несущей, что увеличивает отношение сигнал/шум полуволн его переднего фронта.

Радиосигнал 48 имеет точку 49 перехода огибающей через ноль, временное положение которой соответствует точке (canc максимального значения радиоимпульса 47 (фиг. 3a). При инверсном сложении этого радиоимпульса с радиоимпульсом, прошедшем аттенюатор 2, на выходе сумматора 3 образуется разнополярный радиосигнал 50 (фиг. Зв) с характерной точкой to>, раэнополярные полуволны 51 и 52 которого являются информационными для анализатора 5, Последний осуществляет слежение за сигналом 50 с помощью строба 60 (фиг. 4, 5), времнное положение которого соответствует переходу полуволн 52 через нулевой уровень. При этом с анализатора 5 уровня на коммутатор 6 поступает команда, обеспечивающая подачу к варикапам 14 и 15 такого напряжения, при котором настройка управляющего двойного Т-образного моста

4 соответствует несущей частоте радиоимпульса.

При появлении фазового набега, а также запаздывании огибающей входного радиоимпульса 47, за счет влияния среды распространения на выходе устройства фор1626395 мируется сигнал 52, 52 (фиг, 5), форма которого существенно отличается от формы радиоимпульсов 51, 52 в точках стробирования стробами 60, 53, 54, а именно в зависимости от величины и знака фазового набега во входном радиосигнале происходит смещение информативных полуволн 51,51, 52, и

52в на величину «-Ж (фиг, 5а, б), а из-эа искажений огибающей радиоимпульса 47 происходит изменение на величину ЛА амплитуд ранних стробируемых полуволн 52 и

52 . Из фиг, 5 видно, что уменьшение ампll литуд ранних стробируемых полуволн 52 и

52, как и смещение полуволны на Л t npull водит к ухудшению отношения сигнал/шум.

В этом случае в анализаторе 5 уровня вырабатывается команда на подключение соответствующего аттенюатора в блоке 8 аттенюатора, и от источника 7 опорного напряжения на варикапы 14 и 15 поступает напряжение, изменяющее частоту настройки управляемого двойного Т-образного моста 4 в ту или иную сторону от частоты излучаемого радиоимпульса в зависимости от знака фазового набега. При этом сигнал на выходе управляемого двойного Т-образного моста 4 приобретает компенсирующий фазовый набег, противоположный фазовому набегу входного радиоимпульса 47. Кроме того, команда управления с выхода анализатора 11 рассогласования уровня поступает на коммутатор 9, который через блок 10 аттенюаторов подключает источник

7 опорного напряжения к общей точке развязывающих резисторов 25 цепи управления варикапов 19 — 22, входящий в управляемый аттенаюатор 2. Изменение емкости варикапов 19-22 в зависимости от приложенного к ним постоянного напряжения приводит к изменению коэффициента передачи аттенюатора 2, а это, в свою очередь, изменяет уровень сигнала на втором входе сумматора 3.

В результате сложения сигналов(инверсного — с выхода двойного Т-образного моста 4 и синфаэного — с выхода аттенюагора

2) компенсируются не только фаэовые набеги в радиоимпульсе, а также выравниваются информативные полуволны 51 и 52, и сигнал на выходе сумматора 3 сохраняется близким к идеальному (сигнал 48, фиг. Зв). На входах временных различителей 27 и 28 анализатора уровня (фиг. 2) поступает сигнал 50 с характерной точкой. Измерительные стробы 55, 54, 53 (фиг. Зш) формируются иэ колебаний высокостабильного опорного генератора 29 с помощью делителя 30 частоты. Период повторения стробов равен пе5

55 риоду повторения сигналов передающих станций. Разделение сигналов ведущей и ведомой станций в измерительном тракте осуществляется с помощью соответствующей коммутации в такт приема этих сигналов переключателем 46.

Измерительный стробы 55 (фиг. Зг) ведущего канала А формируются от опорного генератора 29 и делителя 30 частоты через элементы 41 и 44 задержки на 1/4 То и поступают на управляющий вход временного разделителя 26. Временное положение строба 55 соответствует временному положению нУлЯ tol (фиг. 3a). Если стРоб 55 не

СООтВЕтСтВУЕт НУЛЮ tol, тО На ВЫХОДЕ ВРЕменного различителя 26 образуется напряжение рассогласования, приводящее к изменению времени задержки стробов в блокох 31 и 32 переменной задержки. Отработка в блоке 21 происходит до тех пор, пока пакеты стробов на выходе делителя 30 частстЫ НЕ УСтаНОВЯтСЯ В НУЛЕВОЙ ТОЧКЕ tol ИЛИ любой другой нулевой точке сигнала (Hапример, точке to2, фиг. За). Неопределенность выбора стробами 55 необходимой нулевой

ТОЧКИ tol В ОДНОМ Иэ МНОГИХ НУЛЕЙ ВЫСОКОЧастотного заполнения сигнала 47 (фиг. 3) устраняется с помощью каналов устранения многозначности, включающей в с бя временные различители 27 и 28 и логический блок 33, На вход временных раэличителей 27 и

28 поступает сигнал 50 с характерной точкой, На выходе временных различителей 27 и 28 установлен логический блок 33, выдающий команды управления блоками 31 и 32 переменной задержки в случае получения однополярных выборок от сигнала 50 стробами 53 и 54 (фиг. Зв, г). При установке стробов 53 и 54 в месте раэнополярного сигнала 50 с полуволнами 52 и 51 с характерной точкой tol логический блок 33 выделяет команду на остановку управления блоками 32 и 31 переменной задержки. В результате измерительный строб 44, поступающий на временной различитель 26, соВпадает с нулевой точкой фазы (О сигнала 47 (фиг. 3а), Аналог очно, в такты приема сигналов ведомой станции, когда переключатель

46 находится в положении Б, происходит установка измерительных стробов канала Б в нулевые точки заданных периодов несущих колебаний входных радисимпульсов, После окончания процедуры устранения многозначности по команде логического блока 33;ся накопители 36 и

37 к в ходам временных различителей 27 и

28. Выборки рззнополярного сигнала 50 Iloступают ча анализатор 23 рассогласования уровня и через коммутатор 35 на накопите1626395 ли 36 и 37, где они фильтруются от помех.

Накопители имеют фиксированное время анализа, определенное тактикотехническими требованиями.

Сигналы с выходов накопителей сравниваются в блоке 38 сравнения. Если амплитуды полуволн 51 и 52 равны, то на выходе порогового блока 39 сигнал ошибки равен нулю, если же они не равны, то появляется сигнал ошибки того или иного знака и величины в соответствии с которыми на выходе порогового блока 39 образуется сигнал управления коммутатора 24. Коммутатор 9 подключает к варикапам 19, 20 то или иное напряжение управления, которое поступает от источника 7че зз блок 10 аттенюаторов.

Аттенюатор 2 выполнен так, что конденсаторы 23 и 24 и варикапы 19-22 образуют емкостной управляющ,1й делитель напряжения, Изменение коэффициента деления происходит до тех пор, пока разнополярные полуволны 51 и 52 (фиг, 5в) не выравниваются по амплитуде аналогично для полуволн

51 и 52), Одновременно раэнополнрный сигнал 50 (фиг. Зв) поступает на временной различитель 40 рассогласовния фазы, на который подается с делителя ЗО частоты строб

60 (фиг. 4б), отстающий от строба 53 на 1/4

Т,. На выходе различителя 40 образуются выборки сигнала АЛЛО(фиг. 5а, б), знак которых заэисит от знака фазового набега во входном сигнале 47, Эти выборки поступают на накопитель 42 (фиг. 2), и через пороговый элемент 43 сформированная команда управления подается на коммутатор 6, пропуская на управляемый двойной Т-образный мост такое управляющее напряжение с блока 8 аттенюатора, при котором напряже5

ЗО

40 ние Л0 станет равным нулю. Таким образом, минимизируется рассогласование фазы и амплитуд информативных полуволн 51 и 52 в выходном сигнале 50 сумматора 3 и, следовательно, улучшается выходное соотношение сигнал/шум, а тем самым возрастает точность компенсации искажений сигнала, Формула изобретения

Устройство компенсации нелинейных искажений радиосигналов по авт. св, hb 1042192, о т л и ч а ю щ е е с я тем, что, с целью повышения точности компенсации искажений сигнала, дополнительно введены последовательно соединенные второй блок аттенюаторов и второй коммутатор, а также анализатор рассогласования уровня, причем аттенюатор выполнен в виде последовательно соединенных конденсаторов, между общей шиной и обьединенными выводами которых, а также между общей шириной и вторым выводом второго конденсатора встречно включены варикапы, катоды которых соединены и через развязывающие резисторы подключены к выходу второго коммутатора, управляющий вход которого соединен с выходом анализатора рассогласования уровня, при этом вход второго блока аттенюаторров соединен с выходом источника опорного напряжения, при этом вход анализатора рассогласования уровня соединен с выходом сумматора, а управляющие входы анализатора рассогласования уровня соединены с источником опорного напряжения и вторым выходом анализатора уровня, при этом первый вывод первого конденсатора и второй вывод второго конденсатора являются соответственно входом и выходом аттенюгтора.

1626395 окуз от Qo

1626395 аа

1626395

0) Фиг.5

Составитель В,Мартьянов

Техред М. Моргентал Корректор С. Лисина

Редактор В. Данко

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул.Гагарина, 101

Заказ 286 Тираж 383 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Устройство компенсации нелинейных искажений радиосигналов Устройство компенсации нелинейных искажений радиосигналов Устройство компенсации нелинейных искажений радиосигналов Устройство компенсации нелинейных искажений радиосигналов Устройство компенсации нелинейных искажений радиосигналов Устройство компенсации нелинейных искажений радиосигналов Устройство компенсации нелинейных искажений радиосигналов 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к электросвязи и может быть использовано в цифровых системах передачи

Изобретение относится к технике связи

Изобретение относится к радиосвязи и может быть использовано в системах радиорелейной и спутниковой связи

Изобретение относится к устройствам для передачи аналоговых и цифровых сигналов по линиям связи на дальние расстояния

Изобретение относится к радиосвязи

Изобретение относится к технике связи

Изобретение относится к электросвязи

Изобретение относится к электросвязи

Изобретение относится к электросвязи

Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для использования в устройствах обработки аналоговых сигналов

Изобретение относится к электросвязи и может быть использовано для автоматической коррекции искажений сигналов трактов систем передачи

Изобретение относится к области цифровой связи и цифровой обработки сигналов

Изобретение относится к электросвязи и может быть использовано для коррекции амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) трактов связи

Изобретение относится к технике связи и может быть использовано в качестве способа передачи и приема информации в прямом и обратном направлениях посредством цифровой связи

Изобретение относится к электросвязи и может быть использовано для компенсации искажений сигналов трактов систем передачи

Изобретение относится к технике многоканальной связи и может быть использовано для аналоговых телефонных каналов в междугородних, городских и сельскохозяйственных системах связи

Изобретение относится к технике электросвязи и предназначено для использования в цифровых адаптивных приемниках дискретных сигналов с многопозиционной амплитудно-фазовой модуляцией (АФМ)
Наверх