Устройство для распознавания радиосигналов

 

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано для распознавания радиосигналов. Цель изобретения - повышение помехоустойчивости и достоверности сигналов путем подавления ложных сигналов (помех), принимаемых по дополнительным каналам. Устройство содержит частотный детектор 1, анализаторы 2, 6, 8 и 13 спектра, умножитель 3 частоты на два, амплитудные детекторы 4 и 37, преобразователи 5, 10 и 14 аналог-код, блоки 7 и 11 сравнения, блок 9 клиппирования, детектор 12 знака, элементы И 15 и 16, блок 17 логической обработки, нуль-орган 18. генератор 19 опорного напряжения, ключи 20 и 28, усилители 21 и 23, фазовращатели 22, 41 и 44 на 90°, электронно-лучевой индикатор 24, гетеродин 25, смесители 26, 35 и 42, усилители 27, 36 и 43 промежуточной частоты , умножитель 28 частоты на восемь, делитель 29 частоты на восемь, узкополосный фильтр 30, фазовые детекторы 31 и 39, управляющий элемент 32 и блок 40 регистрации . 4 ил. (Л С

СОЮЗ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (51)5 Н 03 М 3/00

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЛАТЕНТНОЕ

ВЕДОМСТВО СССР (ГОСПАТЕНТ СССР) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

О

О

1 (21) 4836012! 24 (22) 23,04.90 (46) 23.01.93. Бюл. М 3 (72) B,È.Äèêàðåâ, Н;А.Закиров и И,А.Трухинцов (56) Авторское свидетельство СССР

N 1536508, кл. Н 03 М 3/00. 1987. (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ РАСПОЗНАВАНИЯ

РАДИОСИГНАЛОВ (57) Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано для распознавания радиосигналов, Цель и зоб рете н ия — и овышенив помехоустойчивости и достоверности сигналов путем подавления ложных сигналов (помех), принимаемых по дополнительным каналам. Устройство со„„ЯЦ„„1790031 А1 держит частотный детектор 1, анализаторы

2, 6, 8 и 13 спектра, умножитель 3 частоты на два, амплитудные детекторы 4 и 37, преобразователи 5, 10 и 14 аналог-код, блоки 7 и 11 сравнения, блок 9 клиппирования, детектор 12 знака, элементы И 15 и 16, блок 17 логической обработки, нуль-орган 18, генератор 19 опорного напряжения, ключи 20 и

28, усилители 21 и 23, фазовращатели 22, 41 и 44 на 90, электронно-лучевой индикатор

24, гетеродин 25, смесители 26, 35 и 42, усилители 27, 36 и 43 промежуточной частоты, умножитель 28 частоты на восемь, делитель 29 частоты на восемь, узкополосный фильтр 30, фазовые детекторы 31 и 39, управляющий элемент 32 и блок 40 регистраЧии. 4 ил.

1790031

fnp= fc fr и fop=fr fç

m 1 к! = — г — — fnp, и и

55

Предлагаемое устройство относится к радиотехнике и может быть использовано в устройствах для обнару>кения и автоматического распознавания амплитудно-модулированных (АМ), частотно-модулированных (ЧМ) и фазо-модулированных (ФМ) радиосигналов с речевым и телеграфным сообщением, а также широкополосных сигналов с линейной частотной модуляцией (ЛЧМ) и многократной фазовой манипуляцией (ФМн).

Известны устройства для распознавания радиосигналов .

Из известных устройств наиболее близким к предлагаемому является устройство для распознавания радиосигналов, которое и выбрано в качестве прототипа.

Однако известное устройство имеет низкую помехоустойчивость и достоверность распознавания радиосигналов. Это объясняется тем, что одно и то же значение промежуточной частоты f

, т.е.

Следовательно, если частоту настройки

fc принять за основной канал приема, то наряду с ним будет иметь место зеркальный канал приема, частота f>к,оторого отличается от частоты fc íà 2fnp и расположена симметрично (зеркально) относительно частоты

1, гетеродина, Преобразование по зеркальному каналу приема происходит с тем же коэффициентом преобразования К>р, что и по основному каналу приема. Поэтому он наиболее существенно влияет на избирательность и помехоустойчивость устройства.

Кроме зеркального существуют и другие дополнительные (комбинационные) каналы приема, частоту которых можно определить иэ следующего равенства:.где m, n — целые числа.

Наиболее вредными комбинационными каналами приема являются каналы, образующиеся при взаимодействии несущей частоты принимаемого сигнала со второй гармоникой частоты гетеродина; так как чувствительность этих каналов близка к чувствительности основного канала приема, Так, двум комбинационным каналам приема соответствуют следующие частоты:

fg) = 2fr - fnp и fê2 = 2fr + fnp где 2 — вторая гармоника частоты гетеродина.

Наличие ложных сигналов (помех), принимаемых по зеркальному и комбинационным каналам, приводит к снижению помехоустойчивости и достоверности распознавания радиосигналов.

Кроме того, известное устройство не обеспечивает возможности для пеленгации источника излучения радиосигналов.

Целью изобретения является повышение помехоустойчивости и достоверности распознавания сигналов путем подавления ло>кных сигналов (помех), принимаемых по дополнительным каналам.

Поставленная цель достигается тем, что в устройство введены второй и третий смесители, второй и третий усилители промежуточной частоты, второй амплитудный детектор, второй фазовый детектор, блок регистрации, второй ключ, сумматор, второй и третий фазовращатели и первая и вторая антенны, входы которых являются одноименными входами устройства, выход первой антенны подключен к второму входу первого смесителя и первому входу третьего смесителя, выход второй антенны подключен к первому входу второго смесителя, выход которого через второй усилитель про30 межуточной частоты соединен с входом второго амплитудного детектора и первым входом второго фазового детектора, выход которого подключен к входу блока регистрации, выход второго амплитудного детектора соединен с первым входом второго ключа, второй вход которого объединен с вторым входом второго смесителя и подключен к выходу первого усилителя промежуточной частоты, выход второго ключа соединен с первым входом сумматора, выход которого соединен с входом умножителя частоты на восемь, второй вход второго фазового детектора и вход второго фазовращателя подключены к выходу гетеродина, выход второго фазовращателя соединен с вторым входом третьего смесителя, выход которого через последовательно соединенные третий усилитель промежуточной частоты и третий фазовращатель соединены с вторым входом сумматора, управляющий электрод электронно-лучевого индикатора подключен к выходу частотного детектора, На фиг. 1 приведена структурная схема предлагаемого устройства; на фиг. 2 — частотная диаграмма, поясняющая процесс образования дополнительных каналов приема; на фиг. 3 — временные диаграммы, поясняющие работу устройства; на фиг. 4— вид возможных осциллограмм.

1790031

25 ты, второй амплитудный детектор 37, вто- 30 рой ключ 38; второй фазовый детектор 39, блок 40 регистрации, второй фазовращаусилитель 43 промежуточной частоты, третий фазовращатель 44 на 90 и сумматор 45. 35

55

Устройство для распознавания радиосигналов содержит частотный детектор 1, первый анализатор 2 мгновенного спектра, умножитель 3 частоты на два, первый амплитудный детектор 4, первый преобразователь 5 аналог-код, второй анализатор 6 мгновенного спектра, первый блок 7 сравнения, третий анализатор 8 мгновенного спектра, блок 9 клиппирования. второй преобразователь 10 аналог-код, второй блок 11 сравнения, детектор 12 знака, четвертый анализатор 13 мгновенного спектра, третий преобразователь 14 аналог-код, первый элемент И 15, второй элемент И 16, блок 17 логической обработки, нуль-орган 18, генератор 19 опорного напряжения, первый ключ 20, первый усилитель 21 вертикальной развертки, первый фазовращатель 22 на

90О; второй усилитель 23 горизонтальной развертки, электронно--лучевой индикатор

24, преобразователь 25 частоты, состоящий из первого смесителя 26, первого усилителя

27 промежуточной частоты и гетеродина 28, делитель 29 частоты на восемь, узкополосный фильтр 30, первый фазовый детектор

31, управляющий элемент 32, умножитель

33 частоты на восемь, первую антенну 341, вторую антенну 34, второй смеситель 35, второй усилитель 36 промежуточной частотель 41 на 900. третий смеситель 42, третий

Причем к выходу гетеродина 28 последовательно подключены смеситель 26, второй вход которого соединен c âыходом антенны

34, усилитель 27 промежуточной частоты, смеситель 35, второй вход которого соединен с, выходом антенны 342, усилитель 36 промежуточной частоты. амплитудный детектор 37, ключ 38, второй вход которого соединен с выхбдом усилителя 27 промежуточной частоты, сумматор 45, частотный детектор 1, анализатор 6 мгновенного спектра, блок 11 сравнения, преобразователь 14 аналог-код и блок 17 логической обработки, второй вход которого через преобразователь 5 аналог-код соединен с выходом частотного детектора 1, а третий вход— через преобразователь 10 аналог-код соединен с выходом амплитудного детектора 4.

К выходу сумматора 45 последовательно подключены умножитель частоты 3 на два анализатор 8 мгновенного спектра, блок 7 сравнения, второй вход которого через анализатор 2 мгновенного спектра соединен с выходом сумматора 45, детектор 12 знака и элемент И 15. К второму выходу детектора

12 знака последовательно подключен эле- мент И 16. Вторые входы элементов И 15 и

16 соединены с выходом преобразователя 5 аналог-код, К выходу сумматора 45 последовательно подключены амплитудный детектор 4, блок 9 клиппирования и анализатор

13 мгновенного спектра, выход которого соединен с вторым входом блока 11 сравнения. К выходу генератора 19 опорного напряжения последовательно подключены ключ 20, второй вход которого через нульорган-18 соединен с выходом блока 7 сравнения, фазовращатель 22 на 90, усилитель

23 и горизонтальный электрод электроннолучевого индикатора 24, вертикальный электрод которого через усилитель 21 соединен с выходом ключа 20. а управляющий электрод соединен с выходом частотного детек-. тора 1. К выходу сумматора 45 последовательно подключены умножитель

33 частоты на восемь, делитель 29 частоты на восемь, узкополосНый фильтр 30, второй вход которого соединен с выходом ключа 20 и управляющий элемент 32, выход которого соединен с входом гетеродина 28. К выходу усилителя 36 промежуточной частоты последовательно подключены фазовый детектор

39, второй вход которого соединен с выходом гетеродина 28, и блок 40 регистрации, Подавление ложных сигналов (помех), принимаемых по зеркальному каналу на частоте f3, основано на использовании фазокомпенсационного метода.

Подавление ложных сигналов (помех), принимаемых по комбинационным каналам на частотах 4i и fKг, основано на последовательном двойном преобразовании несущей частоты принимаемого сигнала.

Измерение фазового сдвига Л р, определяющего направление на источник излучения сигналов. осуществляется фазовым методом.

Устройство для расйознавания радиосигналов работает следующим образом.

Принимаемые сигналы, например, с многократной фазовой манипуляцией (ФМн)

U ô) = Ug cos(2R at + р;(т) + р1), Щ = Vc cos(2zfct+p(t)+pz),0 < f Tc, где Vc, fc, Тс, рь рг — амплитуда, несущая частота, длительность и начальные фазы сигналов; р<(t) — манипулируемая составляющая фазы. отображающая закон "фазовой манипуляции в соответствии с модулирующим кодом M(t) (фиг. За), причем p (t) = const npu

7 1790031 8

К tr < t < (К+1) т, и может изменяться скач- Указайное напряжение выделяется усилитеком при t = Кт,, т,е. на границах между лем"36 промежуточной частоты, детектируэлементарными посылками (К = 1,2,:,Й-1); ется амплитудным детектором 7 и т, —: лительйость и количество эле- поступает на управляющий вход ключа 38. ,,ц — длит ментарных посылок, из которых составлены 5 открывая его. Ключи 20 и 38 в исходном сигналы длительностью Тс {Т = N t,);: состоянии всегда закрыты. При этом напряс выходов антенн 341 и 342 поступают на жение U>p(t) с выхода усилителя 27 промепервые входы смесителей,, к ч смесителей 2б, 35. и 42, На жуточйой частоты через открытый ключ 38 вторые входы смесителей 26й42 подаются одновременно поступает на первый вход напряжения с выходов гетеродййа 28 и фа- 10 сумматора 45. зовращателя на р 41 а 90р.: ., " . " .. Напряжение Urpz{t) с выхода усилителя

43 и ромежуточной частоты поступает на

Opt(t)= Vr сов(2л „,+ф), вход фазовРащателЯ 44 на 90, на выходе которого образуется напряжение

U,z(t) = Vr.сов(2л frt+ p. +.90 ), Upped(t) = Чпр cos(2x fppt+ P<(t) + где Ч, fr, р — амплитуда, частота и начальная фаза напряжения гетеродина. + Pnpt - 90 + 90 ) = Vr p cos (2 7Lfr pt+

Частота настройки f<> и полоса пропускания hf> усилителей 27 и 43 промежуточ- 20 . p„() )Ър1), —ной частоты выбраны следующим образом: Это напряжение подается на второй вход

f 1 = fop hft = 2fnp.. сумматора 45, на выходе которого образуетЧастота настройки 42 и полоса пропу- ся суммарное напряжение скания Afz усилителя Зб промежуточной частоты выбраны следующим образом.. 25 UZ (t) = VZ cos(2 7lf(lpt + p<(t) + напр ), В смесителях 26 и 42 прийимаемый

ФМн сигнал преобразуется в напряжения где VZ= 2Vnp. следующих частот: .. Зто напряжение одновременно поступает

fc< = fс - fr = frip, " на входы частотногодетектора 1, анализато30

fez =2fr- fc, . ра 2 спектра, умножителя 3 частоты на два, где первый индекс обозначает канал, по ко-, . амплитудного детектора 4 и умножителя 33

Торому принимается сигнал; второй индекс частоты на восемь. обозначает номер-гармоники частоты гете- С помощью анализатора 2 спектра изродина, участвующей в преобразовании не- 35 меряется ширина спектра hfc принимаемого сущей частоты принимаемого сигнала, сигнала, которая определяется длительностью

Однако в полосу пропускания Ж1 увили элементарных посылок т„ру телей 27 и 43 йромежуточной частоты попа-... „.", г дают йапряжения с частотой fct . Если на входустройства поступаетсиг40 нал с двухкратной фазовой. манипуляцией "р"() "р ("р () "р1) (дФМн > (t) =0 — ж л) то на выходе.

Олрг(т)+\/лр cos(2_#_frpt+pK(t)+prp1-90 ), умножителя 3 частоТы на два образуется

0 < t

К1 — коэффициент передачи смесителей; .длительностью тл элементарных посылок напр = с - 1 - пРомежУточнаЯ частота; (д 1) и измеряется анализатором 8 фпрi = ф - P.

Напряжеййе Urp>(t) с выхода усилителя 27 50:спектра.промЕжуточной частоты подается на второй Если на вход устройства пос гупает сигнал вход смесителя 35, на выходе которого об- с трехкратной фазовой манипуляцией (ТФМн, -pasyetcs н ряжение . - () 0 ), zt zt 3 5 3 7

Upp3(t) = Vnpt COS(2R frt + Pr + Д ф), 0 — С ЯТс

íа выходе умножителя 3 частоты на два обгде Чпр1 = — К Ус /пр, раэуетСя ДФМн Сигнал (рк (Т ) = О, —, Г, Л

Дp = <р — p — фазовый сдвиг, определяющий направление на источник излуче- рг 2 рг д 3,7г,7г)

3 5 7

2 2 . 2 ния ФМн сигналов.

1790031

Следовательно, если на вход устройства поступает сигнал с многократной фазовой манипуляцией, то на входы блока 7 сравнения поступают одинаковые значения ширины спектра принимаемого сигнала на

ОСНОВНОЙ ЛГс И удВОЕННОй Af2 ЧаСтОтаХ (Л4с=

h, 2)

Указанное равенство фиксирует нульорган 18, выдавая сигнал, который открывает ключ 20. Напряжение генератора 19 опорного напряжения через открытый ключ

20 через усилитель 2.1 вертикальной развертки поступает на вертикальный электрод электронно-лучевого индикатора 24, а через фазовращатель 22 на 90 и усилитель 23 горизонтальной развертки — на горизонтальный электрод индикатора 24, формируя на его экране круговую развертку. Одновременно напряжение генератора 19 опорного напряжения через открытый ключ 20 поступает на первый вход фазового детектора 31.

Напряжение UZ(t) с выхода сумматора

45 одновременно поступает на вход умножителя 33 частоты на восемь, на выходе которого образуется гармоническое колебание

U3(t) = V$ сов(1 6 л fnpt + 8 pnp1). 0 - t (Tc

Так,как 8 р,(t) = О, 4г, 8Л, 12л в-случае приема ДФМн сигнала и 8 р (t) = 0,2, 47г, бл, 8 тг,10it, 12л, 14.7г в случае приема ТФМн сигнала, то в указанном колебании фазовая манипуляция отсутствует. Ширина спектра

Ю8 гармонического колебания определяется длительностью Тс сигнала (Afe = — ), т.е.

Тс ширина спектра фв гармонического колебания стала в И раз меньше ширины спектра

Af, Фс входного ФМн сигнала (- = N). Л 8

Следовательно, при умножений частоты на восемь осуществляется свертка спектра входного ФМн сигнала. . Гармоническое колебание U8(t) подается на вход делителя 29 частоты на восемь, на выходе которого образуется напряжение

U4(t) = VZ сов(2л fqpt + рр1), О (+t (Т, которое выделяется узкополосным фильтром 30 и поступает на второй вход фазового детектора 31. Если под влиянием различных дестабилизирующих факторов промежуточная частота f

5 частоты fo генератора.39 опорного напряжения. Управляющее напряжение через управляющий элемент 32 воздействует на гетеродин 28, изменяя его частоту f< так, чтобы сохрэйялось равенство fop = fo. Ha

10 экране индикатора 24 в этом случае образуется устойчивая круговая развертка, Напряжение U7„(t) (фиг. Зб) с выхода сумматора 45 одновременно поступает на вход частотйого детектора 1, на выходы ко15 торого образуется последовательность рэзнополярных коротких импульсов (фиг. Зв). временное положение которых соответству ет моментам скачкообразного изменения фазы принимаемого сигнала,U7(t) (фиг. Зб), 20 Указанная последовательность импульсов с выхода частотного детектора 1 поступает, на управляющий электрод индикатора 24 и осуществляет модуляцию его электронного луча по яркости. На экране индикатора 24 образуется устойчивое изображение в виде нескольких ярких точек, расположенйых на окружности (фиг, 4). Количество точек соответствует кратности фазовой манипуляции m, э угловое расстояние между ними равно величине скачков фазы Лрс принимаемого

ФМн сигнала, По устойчивой осциллограмме на экране индикатора 24 можно визуально оценить кратность m фазовой манипуляции и величину скачков:фазы Лрс принимаемого ФМн сигнала и, тем самым, осуществить его достоверное распознавание.

При неравенстве частот (Глр fo) яркост- ные метки будут двигаться по окружности с рэзностной частотой и достоверное распознавание сигналов с многократной фазовой манипуляцией не представляется возможным.

Напряжение U

45 36 промежуточной частоты поступает на первый вход фазового детектора 39, на второй вход которого подается напряжение

Угф) с выхода гетеродина 28. На выходе фазового детектора 39 образуются низкочастотное напряжение

U><(y) = VH.ñîs Лр, 1 где V = — K2Vnp) Vr, 2

К2 — коэффициент передачи фазового

55 детектора;

Лp =рг — p> =2л cosy, d — измерительная база (расстояние между а нтен нами);

1790031

Л- длина вол и ы;

1 угол прихода радиоволн.

Это напряжение фиксируется блоком 40 регистр ации, При поступлении на вход устройства сигнала с частотной модуляцией (ЧМ) на выходе частотного детектора 1 выделяется напряжение, которое подается нэ один из входов анализатора 6 мгновенного спектра, через блок 9 клиппирования — на анализатор 13 мгновенного спектра и через преобразователь 5 аналог-код — на один из входов блока 17 логической обработки. Сформированные на выходах анализаторов 6 и 13 отклики поступают на соответствующие входы блока 11 сравнения,. на выходе которого, в случае подачи на вход устройства сигнала с частотной модуляцией (ЧМ), появляется напряжение, а в случае поступления сигнала с частотной манипуляцией (ЧМн) напряжение отсутствует. Следовательно, на выходе преобразователя 14 аналог-код в первом случае формируется единица, а Во втором — нуль, С выхода преобразователя 14 нормированное напряжение поступает в блок 17, на соответствующем выходе которого возникает единичное напряжение.

Распознавание амплитудйо-модулированных (AM) и амплитудно-мэнипулированных (АМн) сигналов происходит аналогичным образом, Для распознавания сигналов с линейной частотной модуляцией (ЛЧМ) и однократной фазовой манипуляцией (ОФМн, pr (t ) = О, л 1 в устройстве производится сравнение ширины амплитудных спектров

RpMHNMGBIëoã0 сигнала на основной.и удвоенной частотах. При этом берется во внимание то обстоятельство, что ширина спектра сигнала с линейной частотной модуляцией на удвоенной частоте в два раза больше ширины его спектра на основной частоте, а спектр сигнала с однократной фэзовой манипуляцией на удвоенной частоте в N раз уже спектра этого >ке сигнала на основной частоте, Ширина амплитудного спектра принимаемого сигнала определяется с помощью анализатора 2 и после удвоения его частоты в умножителе 3 с помощью анализатора 8. В результате сравнения полученных значений ширины спектров на выходе блока 7 сравнения образуется напряжение определеннбй полярности, кбторое поступает на вход детектора 12 знака. Если распознаваемый сигнал имеет линейную частотную модуляцию, то на выходе блока 7 сравнения образуется отрицательное напряжение, которое через соответствующий выход детектора 12 знака подается на первый вход элемента И 15, на второй вход которого поступает единичный сигнал с выхода преобразователя 5 аналог-код. Следовательно, при линейной частотной модуляции единичное напряжение формируется на выходе элемента И 15, а на выходе блока 17 сигналы отсутствуют, Если на вход устройства поступает сигнал с однократной фазовой манипуляцией, то на выходе блока 7 сравнения образуется положительное напряжение, поступающее через детектор 12 знака на первый вход элемента И 16, на второй вход которого подается сигнал с выхода преобразователя 5 аналог-код. Следовательно, при однократной фазовой манипуляции принимаемого сигнала единичное напряжение образуется только на выходе элемента И 16.

Описанная выше работа устройства соответствует случаю приема сигналов по основному каналу нэ частоте f<.

Если ложные сигналы (помехи) 10

Un1(t) = Vn1 со$(27гтз t+ фп1) Un2(t) = Vn2 со$(2 7пзт + фп2), 30

Unp7(t) = Чпрэ СО$(2 Mrt + p + Лcpt), 50

ГАЕ Чпрз = 2Г1 Чп2 Vnp2

+rII>1 = Pn2 Pn1 .

Указэйное напряжение выделяется усилителем 36 промежуточной частоты, детектируется амплитудным детектором 37 и поступает на управляющий вход ключа 38, откРываЯ его. ПРи этом напРЯжение 0пр5(1) с выхода усилителя 27 промежуточной часГдЕ Чп1, Vn2, фп1, ф2 — аМПЛИтудЫ И НаЧаЛЬные фазы помех, принимаются по зеркальному каналу на частоте f3, то в смесителях 26 и 42 они преобразуются в напряжения следующих частот: з1 = г з = пр, 1з2 = 2fr тз.

Однако только напряжение с частотой

5 4з1 ПОПадаЕт В ПОЛОСУ ПрОПуСКаНИя hf1 уСИлителей 27 и 43 промежуточной частоты

Unp5(t) = Чпр2 СО$(2К тпрт + Pnp2)

0прб(с) = Чпр2 со$(2 л1пр1 + фпр2 + 90 ), 1 где Vnp2 = — КФП 1. Vr, 2

fnp = fr 4 промежуточная частота;

Pnp2 = Pr Pn1.

НапРЯжение 0пр5(т) с выхоДа УсилителЯ

27 промежуточной частоты поступает на второй вход смесителя 35, на выходе которого образуется напряжение

1790031

55 тоты через открытый ключ 38 поступает на первый вход сумматора 45.

Напряжение Опрф) с выхода усилителя

43 промежуточной. частоты поступает на вход фазовращателя 44 HB 90, на выходе 5 которого образуется напряжение

Unp8(t) = Чпр2 соэ(2л fIIpt +

+ 90 ) = - пр2 C0S(2 JlfIIpt + Pqp2).

Это напряжение подается на второй вход 10 сУмматоРа 45. НапРЯжениЯ Unps(t) и Unpa(t), поступающие на два входа сумматора 45, на его выходе компенсируются. Следовательно, ложные сигналы (помехи), принимаемые по зеркальному каналу на частоте f3, подав- 15 ляются.Если ложные сигналы (помехи), принимаются по первому комбйнационному каналу на частоте fK1, то в смесителях 26 и 42 они преобразуются в напряжения следующих 20 частот: 11 = fI<1 - fr, 12 = 2 fг- 4 t = пр.

Однако только напряжение с частотой 12 25 попадает в полосу пропускания ЬГ1 усилите-. лей 27 и 43 промежуточной частоты

Unp9(t) = \lпр2 соэ(2 Jtfnpt + пр2).

13пр1Q(t) = VrIр2 СÎS(2Л fпpt + ДЗпp2 + 90 ), ГдЕ пр = 2f r - к1 — ПрОМЕжутОЧНая Чаетата. 30

Формула изобретения

Устройство для распознавания радиосигналов, содержащее последовательно соединенные умножитель частоты на восемь, делитель частоты на восемь, узкополосный фильтр, выход которого соединен с первым входом первого фазового детектора, выход которого соединен через последовательно соединенные первый управляющий элемент и гетеродин с первым входом первого смесителя, выход которого соединен с входом первого усилителя промежуточной частоты, вход умножителя частоты на воСемь обьединен с входами rl6pBQI амплитудного детектора, первого частотного детектора, первого анализатора мгновенного спектра и умножителя частоты на два, выход которого через второй анализатор мгновенного спектра соединен с первым входом первого блока сравнения, выход которого соединен непосредственно входом детектора знака и через нуль-орган — с первым входом первого ключа, второй вход которого подключен к выходу генератора опорного напряжения, Напряжение напр@) с выхода усилителя

27 промежуточной частоты поступает на второй вход смесителя 35, на выходе которого образуется напряжение

О и р 1 1(1) = Чп рз C OS(4 fr t + P- + Л Д11), Это напряжение не попадает в полосу прспуСкания Af2 уСилитЕля 36 промЕжутОчной частоты, ключ 38 не открывается и ложные сигналы (помехи), принимаемые по первому комбинационному каналу на частоте fK1, подавляются, По аналогичной причине подавляются и ложные сигналы (помехи), принимаемые по второму комбинационному каналу на частоте f<2, Таким образом, предлагаемое устройства по сравнению с прототипом обеспечивает повышение помехоустойчивости и достоверности распозйавания сигналов.

Это достигается подавлением ложных сигналов (помех), принимаемых по дополнительным (зеркальному и комбинационным) каналам, Кроме того, предлагаемое устройство позволяет измерять фазовый сдвиг

Ар, определяющий направление на источник излучения сигналов. Тем самым функциональные возможности устройства расширены. выход первого ключа соединен непосредственно с вторым входом первого фазового детектора, через первый усилитель — с вертикал ы ым электродом электронно-лучевого индикатора и через последовательно соединенные первый фазовращатель и второй усилитель — с горизонтальным электродом электронно-лучевого индикатора, выход первого анализатора мгновенного спектра соединен с вторым входом первого блока сравнения, выход первого частотного детектора соединен через первый преобразователь аналог-код с первыл1и входами блока логической обработки и первого и второго элементов И и непосредственно с первыл1 входом блока клиппирования и первым входом третьего анализатора мгновенного спектра, выход которого соединен с первым входом второго блока сравнения, выход амплитудного детектора соединен через второй преобразователь аналог-код с вторым входом блока логической обработки и непосредственно — с вторым входом третьего анализатора мгновенного спектра il вторым

1790031

16 входом блока клиппирования, выход которого через четвертый анализатор мгновенного спектра соединен с вторым входом второго блока сравнения, выход которого через третий преобразователь аналог-код соеди. нен с третьим входом блока логической обработки, выходы которого являются первыми выходами устройства, первый и второй выходы детектора знака соединены с вторыми входами соответственно первого и второго элементов И, выходы которых являются соответственно вторым и третьим выходами устройства, о т л и ч а ю щ е е с я тем, что, с целью повышения помехоустойчивости и достоверности устройства, в него введены второй и третий смесители, второй и третий усилители промежуточной частоты, второй амплитудный детектор, второй фазовый детектор, блок регистрации, второй ключ, сумматор, второй и третий фазовращатели и первая и вторая антенны, входы которых являются одноименными входами устройства, выход первой антенны подключен к второму входу первого смесителя и йервому входу третьего смесителя, выход второй антенны подключен к первому входу второго смесителя, выход которого через второй усилитель промежуточной частоты соединен с входом второго амплитудного

5 детектора и первым входом второго фазового детектора,. выход которого подключен к входу блока регистрации, выход второго амплитудного детектора соединен с первым входом второго ключа, второй вход которого объединен с вторым входом второго смесителя и подключен к выходу первого усилителя промежуточной частоты, выход второго ключа соединен с первым входом сумматора, выход которого соединен с входом умножителя частоты на восемь, второй вход второго фазового детектора. и вход второго фазовращателя подключены к выходу гетеродина, выход второго фазовращателя соединен с вторым входом третьего смесителя, 20 выход которого через последовательно соединенные третий усилитель промежуточной частоты и третий фазовращател ь соединены с вторым входом сумматора, управляющий электрод электронно-лучевого индикатора

25 подключен к выходу частотного детектора, 1790031

«к — -е — ы g

7/ уГ

Составитель Н.Бочарова

Техред М.Моргентал Корректор И.Шулла

Редактор О.Стенина

Заказ 352 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, t01

Устройство для распознавания радиосигналов Устройство для распознавания радиосигналов Устройство для распознавания радиосигналов Устройство для распознавания радиосигналов Устройство для распознавания радиосигналов Устройство для распознавания радиосигналов Устройство для распознавания радиосигналов Устройство для распознавания радиосигналов Устройство для распознавания радиосигналов 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к электросвязи и может использоваться в цифровых системах передачи речевых сигналов для аналого-цифрового преобразования методом дельта-модуляции Цель изобретения - уменьшение шумов в паузах речи преобразуемых сигналов и повышение отношения сигнал/шум в канале

Изобретение относится к вычислительной технике и технике связи

Изобретение относится к вычислительной технике, электросвязи и может использоваться в цифровых системах передачи, хранения и воспроизведения звуковых сигналов , В устройстве последовательность отсчетов звукового сигнала разбивается на группы, над которыми осуществляется ортогональное преобразование

Изобретение относится к вычислительной технике и технике связи

Изобретение относится к вычислительной технике и технике связи

Изобретение относится к вычислительной технике и технике связи

Изобретение относится к области автоматики и вычислительной техник и может быть использовано в системах обпаботки изображений, корреляционного и спектрального анализа и т.п

Изобретение относится к электросвязи и может быть использовано в системах телефонной связи при необходимости их сопряжения с речепреобразующими устройствами вокодерного типа

Изобретение относится к электросвязи и может быть использовано в системах телефонной связи при необходимости их сопряжения с речепреобразующими устройствами вокодерного типа

Изобретение относится к области кодирования и передачи информации и может быть использовано в информационных электронных устройствах, звукозаписи, радиовещании, телевидении

Изобретение относится к области кодирования и передачи информации и может быть использовано в информационных электронных устройствах, звукозаписи, радиовещании, телевидении

Изобретение относится к области автоматики и может быть использовано для преобразования аналогового сигнала в цифровой вид с высоким разрешением в сейсморегистрирующей или исследовательской сейсмической аппаратуре

Изобретение относится к технике связи и вычислительной технике и может быть использовано в системах передачи информации при любых видах дельта-модуляции (ДМ)

Изобретение относится к электронной технике специального назначения, конкретно к аналого-цифровым преобразователям интегрирующего типа с сигма-дельта-архитектурой, предназначенным для работы в реальном масштабе времени и обладающим высоким разрешением в элементарном цикле преобразования

Изобретение относится к электронной технике специального назначения, конкретно к аналого-цифровым преобразователям интегрирующего типа с сигма-дельта-архитектурой, предназначенным для работы в реальном масштабе времени и обладающим высоким разрешением в элементарном цикле преобразования

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в каскадах модуляции в схемах обработки сигналов
Наверх