Панорамный приемник

 

Изобретение относится к радиотехнике, может использоваться для поиска, обнаружения и пеленгации фазоманипулированных сигналов, а также визуальной оценки их несущей частоты. Целью изобрения является расширение функциональных возможностей за счет обеспечения пеленгации источника излучения фазоманипулированных сигналов. В панорамный приемник, содержащий антенну 1,генератор 2, гетеродин 3, смеситель 4, усилитель 5, обнаружитель 6, умножитель 7 частоты, измерители 8 и 9, блок 10 сравнения, пороговый блок 11, ключ 12, линию задержки 13, перемножитель 14, фильтры 15i, детекторы 161, усилители 17i, ЭЛТ 18i (,2 ... п), введены антенна 19, гетеродин 20, смеситель 21, усилитель 22, перемножители 23 и 24, узкополосные фильтры 25, 26, 32, 33, фазометры 27, 34, фазовращатели 28 и 29 на 90°, масштабирующие перемножители 30 и 31. 2 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (19) (11) 98, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИ4ЕТЕЛЬСТВУ 4 фь 3 4

Ф. (61) 1661661 (21) 4845970/21 (22) 28.06.90 (46) 23,06,92. Бюл, ¹ 23 (72) B.È. Дикарев и В,К Завируха (53) 621.317,767(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

¹ 1661661, кл. G 01 R 23/00, 1989, (54) ПАНОРАМНЫЙ ПРИЕМНИК (57) Изобретение относится к радиотехнике, может использоваться для поиска, обнаружения и пеленгации фазоманипулированных сигналов, а также визуальной оценки их несущей частоты, Целью изобрения является расширение функциональных возможноИзобретение относится к радиотехнике и может использоваться для поиска, обнаружения и пеленгации фазоманипулированных (ФМн) сигналов, а также визуальной оценки их несущей частоты.

Панорамный приемник обеспечивает поиск и обнаружение ФМн сигналов, а также визуальную оценку их несущей частоты, но не позволяет осуществлять пеленгацию источника излучения ФМн сигналов.

Целью изобретения является расширение функциональных возможностей за счет обеспечения пеленгации источника излучения фазоманипулированных сигналов.

Поставленная цель достигается тем, что в устройство введены вторая антенна, второй гетеродин, второй смеситель, второй усилитель промежуточной частоты, второй и третий перемножители, первый, второй, третий и четвертый узкополосные фильтрьч, первый и второй фазовращатели на 9, первый и второй масштабирующие пер1стей за счет обеспечения пеленгации источника излучения фазоманипулированных сигналов. В панорамный приемник, содержащий антенну 1, генератор 2, гетеродин 3, смеситель 4, усилитель 5, обнаружитель 6, умножитель 7 частоты, измерители 8 и 9, блок 10 сравнения, пороговый блок 11, ключ

12, линию задержки 13, перемножитель 14, фильтры 15i, детекторы 16i, усилители 17i, ЭЛТ 18i (i=1,2 ... n), введены антенна 19, гетеродин 20, смеситель 21, усилитель 22, перемножители 23 и 24, узкополосные фильтры 25, 26, 32, 33, фазометры 27, 34, фазовращатели 28 и 29 на 900, масштабирующие перемножители 30 и 31. 2 ил. множители, первый и второй фазометры, причем выход второй антенны последовательно соединен с вторым смесителем, вторым усилителем промежуточной частоты, вторым перемножителем, второй вход которого соединен с выходом ключа, первым узкополосным фильтром, первым фазовращателем на 90, первым масштабирующим перемножителем, вторым узкополосным фильтром и первым фазометром, выход которого является выходом устройства, выход первого узкополосного фильтра соединен с первым входом второго фазометра, выход которого является вторым выходом устройства, а также с вторым входом первого масштабирующего перемножителя, выход второго гетеродина, вход которого соединен с выходом генератора развертки, соединен с вторым входом второго смесителя, а также последовательно соединен с третьим перемножителем, второй вход которого соединен с выходом первого гетеродина, 1742741

4Q

55 третьим узкополосным фильтром, выход которого соединен с вторым входом второго фазометра, и первым входом второго масштабирующего перемножителя, вторым фазовращателем на 90, вторым входом второго масштабирующего перемножителя, четвертым узкополосным фильтром и вторым входом первого фазометра.

На фиг. 1 представлена структурная схема предлагаемого приемника; на фиг. 2— принцип пеленгации источника излучения

ФМн сигналов в одной плоскости фазовым методом.

Панорамный приемник содержит антенну 1, генератор 2 развертки, первый гетеродин 3, первый смеситель 4, первый усилитель 5 промежуточной частоты, обнаружитель 6, умножитель 7 частоты на восемь, первый и второй измерители 8 и 9 ширины спектра, блок 10 сравнения, пороговый блок 11, ключ 12, линию задержки 13, первый перемножитель 14, полосные фильтры 15i, амплитудные детекторы 16i, видеоусилители 17i, ЭЛТ 18i (i=1,...,n), вторую антенну 19, второй гетеродин 20, второй смеситель 21, второй усилитель 22 промежуточной частоты, второй и третий пере- множители 23 и 24, первый и третий узкополосные фильтры 25 и 26, второй фазометр 27, первый и второй фазовращатели

28 и 29 на 90О, первый и второй масштабирующие перемножители 30 и 31, второй и четвертый узкополосные фильтры 32 и 33 и первый фазометр 34. К выходу первой антенны 1 последовательно подключен смеситель 4, второй вход которого через гетеродин 3 соединен с первым входом генератора 2 развертки, усилитель 5 промежуточной частоты, умножитель 7 частоты на восемь, измеритель 9 ширины спектра, блок

10 сравнения, второй вход которого через измеритель 8 ширины спектра соединен с выходом усилителя 5 промежуточной частоты, пороговый блок 11, ключ 12, второй вход которого соединен с выходом усилителя 5 промежуточной частоты, линия задержки

13, перемножитель 14, второй вход которого соединен с выходом ключа 12 и п каналов обработки, каждый из которых состоит из последовательно включенных полосового фильтра 15i, амплитудного детектора 16i, видеоусилителя 17i и ЭЛТ 18i (i=1,2,...,n). К выходу антенны 19 последовательно подключены смеситель 21, второй вход которого через гетеродин 20 соединен с выходом генератора 2 развертки, усилитель 22 промежуточной частоты, перемножитель 23, второй вход которого соединен с выходом ключа 12, узкополосный фильтр 25, фазовращатель 28 на 90О, масштабирующий перемножитель 30, второй вход которого соединен с выходом узкополосного фильтра 25, узкополосный фильтр 32 и фазометр 34, К выходу гетеродина 3 последовательно подключены перемножитель 24, второй вход которого соединен с выходом гетеродина 20, узкополосный фильтр 26 и фазометр 27, второй вход которого соединен с выходом узкополосного фильтра 25, К выходу узкополосного фильтра 26 последова-. тельно подключены фазовращатель 29 на

90О, масштабирующий переменожитель 31, второй вход которого соединен с выходом узкополосного фильтра 26, и узкополосный фильтр 33, выход которого соединен с вторым входом фазометра 34.

Панорамный приемник работает следующим образом, Просмотр заданного диапазона частот

D1 осуществляется с помощью генератора 2 развертки, который периодически по пилообразному закону перестраивает частоты гетеродинов 3 и 20. Одновременно генератор 2 развертки формирует горизонтальную развертку ЭЛТ 181 — 18n, которая используется как ось частот, причем ее длина соответствует полосе обзора частотного диапазона

D1. Ключ 12 в исходном состоянии всегда закрыт.

Принимаемые ФМн сигналы

U1(t)=Vñ COSj C0c t+ фк (t)+ у"-1), U2(t)=V< сов(в t+ p, (t)+ p2), 0 <1(тс, ГдЕ Vc, Го,Тс, р1, p2 — аМПЛИтуда, НЕСущая частота, длительность и начальные фазы сигналов; фк (t) — манипулируемая составляющая фазы, отображающая закон фазовой манипуляции, причем у (t)=const при k г <

t= k tn т.е, на границах между элементарными посылками (k=1,2,3„.„N— - 1);

tn, N — длительность и количество элементарных посылок, из которых составлен сигнал длительностью Т, (Тс= К t n), с выходов антенн 1 и 19 поступают на первые входы смесителей 4 и 21, на вторые входы кот" рых подаются напряжения гетеродинов

3 и 20 линейно изменяющихся частот:

Ur1(t)=Vr1 СОЗ(В,1 t+ К у1 t + p«), Ur2(t)=V r2 с0$(СОг2 t+ 2t у1 С + pr2)

Q

1742741

Dg

)1 = — — скорость изменения частоты

Тп гетеродина (скорость изменения первой гармоники. частоты гетеродина). Причем частоты гетеродинов 3 и 20 разнесены на удвоенное значение промежуточной частоты

Nr2 — Nr1 =2 шпр и выбраны симметричными относительно несущей частоты вс принимаемых ФМн сигналов

Nc г г1 = г гг Nc = шпр

На выходах смесителей 4 и 21 образуются напряжения комбинационных частот. Усилителями 5 и 22 выделяются напряжения промежуточной (разностной) частоты:

Unp1(t) Чпр1 COS(Nnpt + фʮ—

Л) 1С + Pпр1), Unp2(t)=Vnp2 СОЗ(ЖпрС + Pk(l) г 1t + Pnp2)

О Я<Тс, где

Vnp1= 2 k1 Vc Vr1, Vnp2=> k1 Vc Vr2, Nnp Шс ©г1 = Nr2 Nc. П рОМЕЖуточная частота, Pnp1 = P1 Pr1, Pnp2 = Pr2 Р2; которые представляют собой сигналы с комбинированной линейной частотной модуляцией и фазовой манипуляцией (ЛЧМ вЂ” ФМн).

НапРЯжение Unp1(t) с выхоДа УсилителЯ 5 промежуточной частоты поступает на вход обнаружителя 6, состоящего из умножителя

7 частоты на восемь, измерителей 8 и 9 ширины спектра, блока сравнения 10, порогового блока 11 и ключа 12, На выходе умножителя 7 частоты на восемь образуется напряжение

0З(С)=Чпр1 СОЗ(8 Nn p С вЂ” 8 Л у1 С +8 pnp1), О <С <Тс, Так как 8 р< (t)=0.8 х при приеме сигнала с однократной фазовой манипуляцией (0ФМн, рк (t)=0, л); 8 як (t)=0; 4л; 8 л, 12 ж при приеме сигнала с двухкратной фазовой ма-. нипуляцией (ДФМн, р< (t)=0, +,x, x);

8 грк(с)=0,2 л,4 л,бк,8к,10_#_,12л, 14 л при приеме сигнала с трехкратной фазовой манипуляцией (ТФМн, рк (с)=0, тгкЗ 5 3 7

<„> 2(z„z„z >z), то в указанном колебании манипуляция фазы уже отсутствует.

Ширина спектра Л fa восьмой гармоники определяется длительностью Т, сигнала

5 1 (Л1в= — ), тогда как ширина спектра hfc

Тс

ФМн сигнала определяется длительностью ги его элементарных посылок (Ь |с= - — ), т.е.

1 си

10 ширина спектра Л1в восьмой гармоники сигнала в N раз меньше ширины спектра A f входного сигнала fc f8

Следовательно, при умножении частоты

ФМн сигнала на восемь era спектр "сворачивается" в N раз. Это обстоятельство и позволяет обнаружить ФМн сигнал даже тогда, когда его мощность на входе прием20 ника меньше мощности шумов.

Ширина спектра Лfc входного ФМн сигнала измеряется с помощью измерителя 8, а ширина спектра Л1в восьмой гармоники сигнала измеряется с помощью

25 измерителя 9, Напряжениями и V1, пропорциональные Afc и-Ывсоответственно, с выходов измерителей 8 и 9 ширины спектра поступают на два входа блока сравнения 10.

Так как V»V1, то на выходе блока сравнения

10 образуется положительное напряжение. которое превышает пороговый уровень nop в пороговом блоке 11, Пороговый уровень

Vnop выбирается таким, чтобы его не превышали случайные помехи. При превышении порогового уровня Vïoð в пороговом блоке

11 формируется постоянное напряжение, которое поступает на управляющий вход ключа 12...открывая его, При этом напряжение Unp1(t) с выхода

40 усилителя 5 промежуточной частоты через открытый ключ 12 одновременно поступает на первый вход перемножителя 14 и на вход линии задержки 13, на выходе которого образуется напряжение

Unp3(t)=Unp1(t з) = Unp1 X

Х COS(Nnp(t — Сз) + фк(t — Сз} Л ) 1 (С тз) + Pnp1), О «с» Тс, 50 где тз — время задержки линии задержки 13, На выходе перемножителя 14 образуется напряжение

Об1(с)= Vб соз(жб1с + p„1(t) — фб1), 0 Ы Тс, где A= — KZ Vnp1:

2.

K2 — коэффициент передачи перем ножителя;

1742741 губ» = 2 xy»r — частота биений;

P,1(t) = P(t — т,) — Р, (t); фб» Г пр з + ) 1 2з м„1 — — шỠ— — 2 my» гз, шн2 = Щ2 = 2 1Г 2 Хз а частота настройки в,п полосового фильт04(1)=Ч4 COS(2 COnpt + A г/ г + A P»), ра 15п выбирается равной 30 0<1

Несущая частота сов» напряжения биений

W»(t);e5» = 2 К)1 тз =COnSt.

Следовательно, при фиксированном времени задержки г; на выходе перемножителя 14 образуется моночастотный сигнал биений, несущая частота вц которого зависит от скорости изменения частоты у, х

x(i=1,-2„...п) гетеродина 3. Скорость изменения частоты преобразованного сигнала, поступающего на вход автокоррелятора, зависит от номера гармоники частоты гетеродина 3, взаимодействующей с несущей частотой принимаемого ФМн сигнала.

Чаотста НаСтРОйКИ Вн» ПОЛОСОВОГО фильтра 151 выбирается равной частота настройки ez полосового фильтра

152 выбирается равной где y = ny» — скорость изменений и-й гармоники частоты гетеродина 3.

Напряжение u5»(t) с выхода полосового фильтра 151 поступает на вход амплитудного детектора 161, где оно детектируется и после усиления в видеоусилителе 171 поступает на вертикальный электрод ЭЛТ 181, на экране которой образуется импульс (частотная метка), Положение частотной метки на горизонтальной развертке 3JlT18» однозначно определяет несущую частоту в принимаемого ФМн сигнала.

Следовательно, номер гармоники частоты гетеродина 3, с которой взаимодействует несущая частота принимаемого ФМн сигнала, определяется номером полосового фильтра того канала, на экране ЭЛТ которого наблюдается частотная метка.

Для пеленгации источника излучения

ФМн сигналов используется фазовый метод, при котором измеряемая разность фаз определяется выражением

Ьр =2л .sing, cl где d — измерительная база (расстояние между антеннами);

А — PllMHB BOI»Hb1;

P — угол прихода радиоволн, Фазовому методу пеленгации свойственно противоречие между требованиями

5 точности измерений и однозначности отсчета угла. Согласно приведенному выражению, фазовая система тем чувствительнее к изменению угла, чем больше относительный размер базы d/iL Однако с ростом d/iL

10 уменьшается значение угловой координаты

Р, при котором разность фаз Лр превосходит значение 2 л, т.е, наступает неоднозначность отсчета.

Частота настройки в узкополосных фильтров 25 и 26 выбирается равной

Й нз =2 Nnp.

Частота настройки вн„ узкополосных фильтров 32 и 33 выбирается равной

Инч =4 Жпр.

НапРЯжение Linp»(t) с выхоДа УсилителЯ

5 промежуточной частоты через открытый ключ 12 поступает на первый вход перемножителя 23, на второй вход которого подается напряжение Unpre(t) с выхода усилителя 22 промежуточной частоты, На выходе перемножителя 23 образуется гармоническое колебание

V4= 2 Vnp1 Vnpg, 1

35 Pr Pг2 r/»г1

d1

Лф» = p» — p2 = 2 74 — -г- sin /3- разность фаз, определяющая направление на источник излучения; d» — измерительная база (фиг, 2), в котором фазовая манипуляция уже отсутствует. Гармоническое колебание Un(t) выделяется узкополосным фильтром 25 и поступает на первый вход фазометра 27.

Напряжение Ur»(t) и Ur2(t) с выходов гетеродинов 3 и 20 одновременно поступают на два входа перемножителя 24, на выходе которого образуется гармоническое колебание

U5(t)=V5 cos(2 c0qpt + Ь р ), 0 оп, 1

50 ГДЕ V5= — Кг Vr1 /гг, 2

Это напряжение выделяется узкополосным фильтром 26 и подается на второй вход фазометра 27, который обеспечивает измерение разности фаз Лр».

Гармонические колебания U4(t) и U5(t) с выходов узкополосных фильтров 25 и 26 одновременно поступают на входы фазовращателей 28 и 29 на 90 и на первые входы масштабирующих перемножителей 30 и 31.

1742741

10 где

Vs= — К2 V4

1 2

Н9= — К2 Н5

1 2

На выходах фазовращателей.28 и 29 на 90 образуются гармонические колебания

Us(l)=V4 sin(2 Nppl + г г + A@1)

U7(4)=V5 $1п(2 Nnpl + Лфг) ОЫ вЂ” Tñ, которые подаются на вторые входы масштабирующих перемножителей 30 и 31, На выходах последних образуются гармонические колебания

0в(т)=204(1) Us(t)=

= Vs sin(4 ип pl + 2 Л pl + 2 Л p1), 09(1)=205(1) 07(т)=

= V9 s in(4 Ипру + 2 Л pr), которые выделяются узкополосными фильтрами 32 и 33 соответственно и подаются на два входа фазометра. Последний обеспечивает измерение разности фаз 2 Лр1.

Следовательно, путем умножения фазы гармонических колебаний на два создается вторая измерительная база d2(d2=2d1) без фактического разноса антенн в пространстве. Причем малая измерительная база d1 обеспечивает формирование грубой, но однозначной шкалы измерений (-, - (— ), а

d1 1 большая база — точной, но неоднозначной шкалы измерений (-7- o — ), d2 1

Таким образом, предлагаемый панорамный приемник по сравнению с прототипом обеспечивает точную и однозначную пеленгацию источника излучением ФМн сигналов, Это достигается использованием двух измерительных баз, которые формируют две шкалы измерений: грубую, но однозначную и точную, но неоднозначную, Причем вторая измерительная база создается путем "умножения" фазы гармонических колебаний на два без фактического разноса антенн в пространстве, Кроме того, предлагаемое устройство обеспечивает высокую чувствительность. Это достигается за счет перемножения канальных ФМн сигналов, при котором осуществляется свертка их

50 спектра в N раз. Полученные гармонические колебания выделяются узкополосными фильтрами, При этом отфильтровывается значительная часть шумов, что и позволяет повысить чувствительность приемника. Тем самым функциональные возможности панорамного приемника расширены.

Формула изобретения

Панорамный приемник по авт. св.

hL 1661661, отличающийся тем, что, с целью расширения функциональных возможностей за счет обеспечения пеленгации источника излучения фазоманипулированных сигналов, введены вторая антенна, второй гетеродин, второй смеситель, второй усилитель промежуточной частоты, второй и третий пеоемножители, первый, второй, третий и четвертый узкополосные фильтры, первый и второй фазовращатели на 90О, первый и второй масштабирующие перемножители, первый и второй фазометры, причем выход второй антенны последовательно соединен с вторым смесителем, вторым усилителем промежуточной частоты, вторым перемножителем, второй вход которого соединен с выходом ключа, первым узкополосным фильтром, первым фазовращателем на 90, первым масштабирующим перемножителем, вторым узкополосным фильтром и первым ф:— зометром, выход которого является первым выходом устройства, выход первого узкополосного фильтра соединен с первым входом второго фазометра, выход которого является BTopb!M выходом устройства, а также с вторым входом первого масштабирующего перемножителя, выход второго гетеродина, вход которого соединен с выходом генератора развертки, соединен с вторым входом второго смесителя, а также последовательно соединен с третьим перемножителем, второй вход которого соединен с выходом первого гетеродина, третьим узкополосным фильтром, выход которого соединен с вторым входом второго фазометра, и первым входом второго масштабирующего перемножителя, вторым фазовращателем на 90, вторым входом второго масштабирующего перемножителя, четвертым узкополосным фильтром и вторым входом первого фазометра, 1742741

14 й:. г 7

25 эн

Составитель В, Дикарев

Техред М,Моргентал Корректор Н, Ревская

Редактор О, Стенина

Заказ 2282 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, 101.1

Панорамный приемник Панорамный приемник Панорамный приемник Панорамный приемник Панорамный приемник Панорамный приемник 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для измерения частоты гармонического сигнала

Изобретение относится к радиоизмерительной технике и предназначено для визуального и автоматического анализа спектра сложных сигналов и определения вида их модуляции

Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано для обработки сигналов лазерного доплеровского анемометра

Изобретение относится к радиоизмерительной технике и предназначено для анализа спектра исследуемых сложных сигналов

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в анализаторах спектра, работающих на методе синхронной фильтрации

Изобретение относится к радиоизмерительной технике

Изобретение относится к электрорадиоизмерительной технике и может быть использовано в качестве низкочастотного частотомера

Изобретение относится к электроизмерениям, автоматике, импульсной, преобразовательной и др.технике и может быть использовано в качестве многофункционального устройства, например, сравнение фаз или напряжений, или длительностей, или формирователей в интегральном исполнении

Изобретение относится к электротехнике, в частности к релейной защите и противоаварийной автоматике электроэнергетических систем

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 измерительной техники и может быть использовано для измерения отклонений мгновенной частоты от номинального значения, для демодуляции ЧМ-сигналов в радиоизмерительных, радиоприемных устройствах, в цифровых телевизионных декодерах СЕКАМ, в радиолокации
Наверх