Демодулятор оптических сигналов

 

Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано в системах обработки и формирования импульсных сигналов фотодатчика. Цель изобретения - повышение помехоустойчивости - достигается введением делителя 2 частоты, двух D-триггеров 4 и 5, элемента 9 совпадения, шины 10 управления, блока 8 сопряжения. Демодулятор оптических сигналов содержит также генератор 1 тактовых импульсов, формирователь 3 синхроимпульсов , буферный элемент 6, фотодетектор 7. 2 з.п. ф-лы, 1 ил. .

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (я)5 Н 03 К5/01

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

2 (21) 4608843/21 (22) 23.11,88 (46) 07.04,92. Бюл. ¹ 13 (71) Научно-исследовательский институт телемеханических устройств (72) В.И.Думицкий (53) 621.374(088.8) (56) Мурадян З,А., Гинзбург С.А, Системы передачи информации по оптическому кабелю. М.: Связь, 1980, с. 71 — 73.

Авторское свидетельство СССР

¹ 1271319, кл. Н 03 К, 11.07.85, . Ы 1725368 А1 (54) ДЕМОДУЛЯТОР ОПТИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ (57) Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано в системах обработки и формирования импульсных сигналов фотодатчика. Цель изобретения — повышение помехоустойчивости — достигается введением делителя 2 частоты, двух D-триггеров 4 и 5, элемента 9 совпадения, шины 10 управления, блока 8 сопряжения. Демодулятор оптических сигналов содержит также генератор 1 тактовых импульсов, формирователь 3 синхроимпульсов, буферный элемент 6, фотодетектор 7. 2 з,п. ф-лы, 1 ил.

1725368

Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано в системах обработки и формирования импульсных сигналов фотодатчика.

Цель изобретения — повышение помехоустойчивости.

На чертеже представлена электрическая функциональная схема устройства.

Демодулятор оптических сигналов содержит генератор 1 тактовых импульсов, делитель 2 частоты, формирователь 3 синхроимпульсов, два D-триггера 4 и 5, буферный элемент 6, фотодетектор 7, блок 8 сопряжения, элемент 9 совпадения, шину

10 управления и выходную шину 11.

Выход генератора 1 тактовых импульсов соединен с тактовым входом делителя 2 частоты, инверсный выход которого соединен с его же 0-входом и С-входом D-триггера 4, прямой выход — с первым входом формирователя 3 синхроимпульсов, а R-вход — с шиной 10 управления,, S-входами D-триггеров

4 и 5 и вторым входом формирователя 3 синхроимпульсов, выход которого соединен с первым входом элемента 9 совпадения и

D-входом D-триггера 4, инверсный выход которого соединен с вторым входом элемента 9 совпадения и управляющим входом буферного элемента 6, информационный вход которого соединен с шиной "Питание" и входом фотодетектора 7, а выход — с выходом фотодетектора 7 и через блок 8 сопряжения — с D-входом D-триггера 5, С-вход которого соединен с выходом элемента 9 совпадения, а выход — с выходной шиной 11 устройства.

Формирователь 3 синхроимпульсов содержит элемент ИЛИ вЂ” НЕ 12, выход которого соединен с выходом формирователя 3 синхроимпульсов, а входы — с соответствующими выходами счетчика 13 импульсов, С-вход которого соединен с первым входом формирователя 3 синхроимпульсов, à Rвход — с его вторым входом.

Демодулятор работает следующим образом.

В исходном состоянии работают непрерывно генератор 1 и делитель 2 частоты, который формирует два тактовых сигнала

Т1 и 72. На шине 10 устройства высокий уровень "Лог.1", который запрещает работу формирователя 3 (и блоков 2 и 4), на его выходе — низкий уровень сигнала "Лог.О", в результате чего, под действием тактовых импульсов Т2 триггера 4 на инверсном выходе имеется высокий уровень "Лог.1". На входах элемента 9 различные уровни напряжений: первый вход — "Лог.О", второй вход — "Лог.1" и, как следствие, на выходе—

"Лог.0". Под действием высокого уровня

55 сигнала, поступающего с выхода триггера 4 на управляющий вход буферного элемента

6, последний находится в открытом состоянии, его прямое сопротивление с входа на выход равно 100 Ом, и напряжение питания +Ел практически целиком прикладывается к выходу фотодетектора 7, на выходе последнего — высокий уровень "Лог.1", т.е. к нагрузке фотодетектора 7 подключилась низкоомная нагрузка R z = 100 Ом, эта нагрузка и определяет все основные характеристики демодулятора. На выходе блока 8 сопряжения устанавливается уровень

"Лог.1". Одновременно высокий уровень исходного сигнала с шины 10 поступает на

S-вход D-триггера 5, в результате чего на выходе устройства устанавливается уровень "Лог.1". Высокий уровень "Лог.1" по шине 10 является сигналом начальной установки устройства в исходное состояние.

При появлении по оптическом входе фотодетектора 7 светового сигнала S(t), в последнем возникает фототок 1ф, но выходное напряжение на его выходе будет близким к нулю, т.е. сохранится высокий уровень сигнала "Лог.1". Изменения уровня информационного сигнала на R< будет настолько ничтожными, что им можно пренебречь. Как только на шине.10 устройства появится низкий уровень управляющего напряжения демодулятор включится. Сразу же начнет работать формирователь 3 синхроимпульсов, и на его выходе появится короткий импульс длительностью т и с периодом 73, который в десятки раз меньше длительности импульса светового сигнала г . Полученный в формирователе 3 сигнал поступает на

D-вход триггера 4 и на вход элемента 9 высоким уровнем "Лог.1" с длительностью импульса т, и с появлением следующего фронта импульса Т2 с выхода делителя 2 частоты происходит запись импульса длительностью т в триггер 4, на его инверсном выходе появляется низкий уровень сигнала, который и поступает на вход элемента 9 совпадения и на управляющий вход буферного элемента 6; последний закрывается, и его выходное сопротивление становится высокоомным. На выходе фотодетектора 7 появится уровень "Лог.О" информационного сигнала, который поступит на D-вход триггера 5. На входе S-триггера появится уровень "Лог,0" разрешающего сигнала Uynp.

На D-входе триггера 4 появился низкий уровень сигнала "Лог.О", который также поступил на вход элемента 9 совпадения, На двух входах элемента 9 имеются низкие уровни

"Лог.О", на выходе появился перепад напряжения из уровня "Лог.О" на "Лог.1" — пол1725368

45 учился сигнал фронта импульса записи, который поступает на тактирующий вход триггера 5 и производит запись информационного сигнала с выхода блока 8 сопряжения в триггер 5. На выходе устройства появился низкий уровень информационного сигнала "Лог.0". Далее следующим тактом Т2 (спадом сигнала Т1) происходит сброс триггера 4 в исходное положение, на его инверсном выходе появляется высокий уровень "Лог.1", который и производит включение буферного элемента 6 и на шине

11 детектора появляется высокий уровень сигнала "Лог.1". Величина фототока в эквивалентной нагрузке фотодетектора останется прежней. Через время Тп произойдет повторное включение фотодетектора 7 и т,д. многократно.

В силу того, что вместо наличия на входе фотодетектора 7 сигнала большой длительности, на его выходе постоянно присутствует сигнал высокой частоты, происходит как бы дробление его постоянного сигнала на очень малые по периоду сигналы с малой длительностью — имеется ввиду большая скважность импульсов. Тогда величина, шума 1/F также снизится, одновременно упадет величина белого шума, которую можно определить по формуле тш f (Нвх(Й))) ои, 2КО 1 н 2 оо где К вЂ” постоянная Больцмана, Π— абсолютная температура;

Hex(co) — передаточная функция входной цепи; й) — угловая частота;

4ш — мощность шума сигнала.

Очевидно, чем больше длительность входного сигнала (больше скважность Q) т©, больше длительность паузы Т, тем меньше сигнал шума U, Так, при соотношении

ЪIТл равным 0,1, мощность шума 4 уменьшится в шесть раз. Это легко подсчитать по формуле, если взять соотношение Q = 10, при котором Т -«10ь и F возрастает — это значит, что с расширением полосы пропускания демодулятора амплитуда теплового шума возрастает. Поэтому желательно иметь сигнал на входе с малой частотой.

Казалось бы, что привело к увеличению шума типа 1/F, однако этого не происходит, так как длительность времени отсчета сигнала довольно мала при максимальной.чувствительности демодулятора, а пауза между отсчетами велика при практически нулевой чувствительности устройства. Поэтому воз5

25 можности возникновения шумов в паузах ничтожны.

Если длительность информационного сигнала т, больше длительности ТЗ то очевидно, что, чем меньше длительность ТЗ, во столько же раз снизится шума типа 1/F.

Производя М раз стробирование сигнала Uy(t) на выходе фотодетектора, получим соответственно столько же М импульсов U

1 с параметрами to и Тл, которые далее попав на триггер 5 расширяются последним до длительности +Тл(М - М ) светового им1 пульса.

При появлении на оптимальном входе фотодетектора 7 низкого уровня сигнала (его отсутствие) на его выходе все время будет уровень "Лог.1" независимо от состояния элемента 6, он при включении будет периодически подтверждать состояние выхода фотодетектора 7. На выходе триггера

5 установится высокий уровень "Лог,1", соответствующий отсутствию информационного светового сигнала; При появлении нового светового импульса на входе устройства работа триггера 5 и блока 8 повторится.

Демодулятор оптических сигналов можно использовать также для обработки аналоговых сигналов, для чего необходимо изменить построение блока 8 сопряжения таким образом, чтобы он осуществлял развязку фотодектора 7 с последующими каскадами, а вместо триггера 5 использовать аналого-цифровой преобразователь, обеспечив ему при этом все необходимые сигналы управления. В этом случае информация на выходе устройства представляется в виде двоичного кода и отображает характер изменения светового потока на входе фотодетектора 7.

Формула изобретения

1. Демодулятор оптических сигналов, содержащий фотодетектор, генератор тактовых импульсов, формирователь синхроимпульсов, буферный элемент, выход которого соединен с выходом фотодетектора, и выходную шину, отличающийся тем, что, с целью повышения помехоустойчивости, в него введены делитель частоты, два D-триггера, шина управления, элемент совпадения и блок сопряжения, причем выход генератора тактовых импульсов соединен с тактовым входом делителя частоты, инверсный выход которого соединен с его же D-входом и С-входом первого 0-триггера, а прямой выход — с первым входом формирователя синхроимпульсов, второй вход которого соединен с шиной управления и

1725368

25

35

45

Составитель С,Ермаков

Техред М.Моргентал Корректор Н.Король

Редактор Н.Химчук

Заказ 1184 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

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

S-входом второго D-триггера, а выход — c первым входом элемента совпадения и. Dвходом первого D-триггера, инверсный выход которого соединен с вторым входом элемента совпадения и управляющим входом буферного элемента, информационный, вход которого соединен с шиной "Питание" и входом фотодетектора, выход которого, через блок сопряжения, соединен с D-входом второго D-триггера, С-вход которого соединен с выходом элемента совпадения, а выход — с выходной шиной устройства.

2. Демодулятор по п,1, о т л и ч а ю щ и йс я тем, что формирователь синхроимпульсов содержит счетчик импульсов, тактовый вход которого соединен, с первым входом формирователя синхроимпульсов, R-вход— с вторым входом формирователя синхроим5 пульсов, а выходы — с соответствующими входами элемента ИЛИ, выход которого соединен с выходом формирователя синхроимпул ьсов.

3, Демодулятор по п.1, о т л и ч а ю щ и й10 с я. тем, что с целью повышения точности при увеличении частоты обработки сигналов, R-вход делителя частоты соединен с

S-входом первого 0-триггера и шиной управления, 15

Демодулятор оптических сигналов Демодулятор оптических сигналов Демодулятор оптических сигналов Демодулятор оптических сигналов 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано в средствах контроля и измерения лопаточных венцов роторов турбомашин

Изобретение относится к радиоэлектронике , предназначено для линейной стационарной обработки сигналов, в общем случае многоканальной, и может быть использовано для формирования канальных сигналов на передающей стороне, разделения канальных сигналов на приемной стороне системы передачи информации с частотным уплотнением каналов, для осуществления оптимальной фильтрации, преобразования Гильберта и других линейных операций

Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано в устройствах автоматики и вычислительной техники

Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано в устройствах автоматики и вычислительной техники, а также технике эксперимента

Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано в устройствах и системах автоматики, телемеханики и сбора информации

Изобретение относится к импульсной технике, предназначено для формирования двух импульсов, с.дриму тых го времени, и может быть использовано для получения импульсов установки исходного состояния

Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано при создании мощных импульсных генераторов наносекционного диапазона

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в устройстве функционального контроля цифровых микросхем для переключения напряжения между заданными уровнями ьа входе контролируемой микросхемы

Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано для усиления и формирования сигналов прямоугольной формы в устройствах автоматики, радиоэлектроники и вычислительной техники

Таймер // 2103808
Изобретение относится к устройствам отсчета времени и может найти применение в системах управления, контроля, измерения, в вычислительных устройств, устройствах связи различных отраслей техники

Изобретение относится к области радиотехнике и может быть использовано в оптической лазерной связи

Изобретение относится к автоматике и вычислительной технике и может быть использовано для формирования импульсов, свободных от влияния дребезга контактов в устройствах с механическими контактами и для формирования коротких одиночных импульсов по фронту длинных импульсных или потенциальных сигналов

Изобретение относится к биомедицинской телеметрии и может найти применение в многоканальных системах передачи биомедицинских сигналов и вычислительных комплексах обработки медико-биологической информации экспериментальной, клинической, спортивной и космической медицины

D-к-триггер // 2147787
Изобретение относится к устройствам коммутации и может найти применение в системах управления, контроля, устройствах связи, вычислительных устройствах и других устройствах различных отраслей техники

Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано в устройствах обработки импульсных сигналов

Изобретение относится к импульсной технике

Изобретение относится к импульсной цифровой технике для формирования импульсов требуемой длительности по каждому из трех событий: при включении питания, по сигналу замыкающей кнопки с подавлением дребезга, при обнаружении пропуска или прекращения изменения входных импульсов при разрешении обнаружения

Изобретение относится к области автоматики и импульсной техники и может быть использовано для формирования импульсов
Наверх