Модуляционный радиометр

 

ОПИСАНИЕ

ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Союз Советскнк

Соцналмстическик

Ресйублнк

< 1783718 (61) Дополнительное к авт. свид-ву (22) Заявлено 110878 (21) 2б55967/18-09 с присоединением заявки Ì9 (23) Приоритет

Опубликовано 30,11,80 Бюллетень Ио 44

Дата опубликования описания 301180 (51) М. Кл.

G 01 и 29/08

Государственный комитет

СССР ло делам нзобретеннй н открытнй (53) УДК 621.317 (088.8) (72) Авторы изобретения

В.С. Аблязов и А.A. Халдин (71) Заявитель

Специальное конструкторское бюро института радиотехники и электроники AH СССР (54) МОДУЛЯЦИОННЫЙ РАДИОМЕТР

Изобретение относится к технике

СВЧ.

Известен модуляционный раднометр, содержащий последовательно соединенные модулятор, приемно-усилительный блок с амплитудным ограничителем и синхронный детектор, к второму входу которого подключен генератор частоты модуляции, второй выход которого соединен r. управляющим входом модулятора (11 .

Однако известный модуляционный радиометр имеет низкую помехозащищенность и импульсным помехам при и"мерении с«.гналов с температурой шума 15 ниже опорной температуры модулятора.

Цель изобретения — повышение помехозащищенности к импульсным помехам при измерении сигналов с температурой шума ниже опорной температуры модуля-20 тора.

Для этого в модуляционный радиометр, содержащий последовательно соединенные модулятор, приемно-усилительный блок с амплитудным ограничителем и синхронный детектор, к второму входу которого подключен генератор частоты модуляции, второй выход которого соединен с управляющим входом модулятора, введены последова- 3О тельно соединенные генератор шума и аттенюатор, выход которого соединен с одним из плеч вспомогательного ка- нала введенного направленного ответвителя, при этом к входному плечу основного канала направленного ответвителя подключена приемная антенна, а его выходное плечо подсоединено к входу модулятора.

На чертеже приведена структурная схема модуляционного радиометра.

Модуляционный радиометр содержит последовательно соединенные модулятор 1, приемно-усилительный блок 2 с усил.;телем 3 высокой частоты, квадратичным детектором 4 и амплитудным ограничителем 5, состоящим из широкополосного усилителя б, ограничителя

7 и узкополосного усилителя 8, и синхронный детектор 9, к второму входу которого подключен генератор 10 частоты модуляции, второй выход которого соединен с управляющим входом модулятора 1,а также последовательно соединенные генератор 11 шума и аттенюатор 12, выход которого соединен с одним из плеч вспомогательного канала направленного ответвителя 13 с согласованной нагрузкой 14, прн этом к входному плечу основного канала

783718

Формула изобретения — 1

ВНИИПИ Заказ 8539/48 Тираж 1019 Подписное

Филиал ППП "Патент", г. ужгород, ул. Проектная,4 направленного ответвителя 13 подключена приемная антенна 15, а его выходное плечо подсоединено к входу модулятора 1.

Модуляционный радиометр работает следующим образом.

Измеряемый шумовой сигнал с радиояркостной температурой Тд поступает на вход приемной антенны 15 и проходит через основной канал направленного ответвителя 13 на вход модулятора 1. 16

Одновременно на вход вспомогательного канала направленного ответвителя 13 через аттенюатор 12 от генераtopa 11 шума подается вспомогательный сигнал, который создает на входе $$ модулятора 1 дополнительный калиброванный сигнал шумовой температуры Т .

Регулировка уровня калиброванного сигнала осуществляется аттенюатором

12, имеющим несколько дискретных эна- щ

Чений ослабления. Согласованная нагрузка 14 предназначена для поглощения избыточной мощности генератора

11 шума.

Суммарный сигнал с шумовой температурой Т + Тд модулируется модулятором 1, излучающим в закрытом состоянии собственную шумавую мощность с эквивалентной температурой

Т . Разностный сигнал температур

Т вЂ” (Т + Т ) усиливается по высокой З ) частоте в усилителе 3, детектируется квадратичным детектором 4 и усиливается по низкой частоте, проходя через широкополосный усилитель б,ограничитель 7 и узкополосный усилитель 8.Да- 5 лее переменная составляющая сигнала детектируется на частоте модуляции синхронным детектором 9,опорное напряжение для которо"o подается с генератора 10 частоты модуляции, управляющего работой модулятора 1..

Значение ослабления аттенюатора 12 устанавливается при измерениях таким, чтобы Т Т + Т . При этом условии существенно возрастает эффективность подавления импул .:оных помех амплитудным ограничителем 5, так как ограничение будет более полным, поскольку импульсы помех будут "подняты" из возможного провала переменного напряжения частоты модуляции, возникающего при Т ) Т„ без генератора 11 шума. Измейение уровня выходного напряжения модуляционного радиометра при введении на входе дополнительного сигнала легко учитывается в результате измерения, так как уровень Т4 для каждого дискретного значения ослабления аттенюатора 12 предварительно откалиброван.

Модуляционный радиометр по сравнению с прототипом обладает более высокой помехозащищенностью к импульсным помехам при измерении сигналов с температурой шума ниже опорной температуры модулятора.

Модуляционный радиометр, содержащий последовательно соединенные модулятор, приемно-усилительный блок с амплитудным ограничителем и синхронный детектор, к второму входу которого подключен генератор частоты модуляции, второй выход которого соединен с управляющим входом модулятора, отличающийся тем, что, с целью повышения помехэзащищенности к импульсным помехам ври измерении сигцалов с температурой шума ниже опорной температуры модулятора, введены последовательно соединенные генератор шума и аттенюатор, выход которого соединен с одним из плеч вспомогательного канала введенного направленного ответвителя, при этом к входному плечу основного канала направленного ответвителя подключена приемная антенна, а его выходное плечо подсоединено к входу модулятора.

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе

1. Корольков Д.H. и др. Помехозащищенность модуляционного радиометра от воздействия импульсной помехи.

"Известия ГАО", 1972, Р 188, с.180-183 (прототип) .

Модуляционный радиометр Модуляционный радиометр 

 

Похожие патенты:

Тем-камера // 2103771
Изобретение относится к устройствам для испытания на электромагнитную совместимость электронных приоров, для исследований воздействия электромагнитного поля на живые организмы, для калибровки датчиков электромагнитного поля и представляет ТЕМ камеру, содержащую внешний пирамидальный замкнутый проводник, внутри которого в непосредственной близости от основания установлена комбинированная нагрузка, выполненная из поглощающей панели высокочастотных поглотителей и омических сопротивлений и асимметрично расположен внутренний проводник, выполненный из проводящего листа, переходящего в области нагрузки в плоскую пластину меньшей ширины, проходящую через поглощающую панель и соединенную с омическими сопротивлениями, при этом со стороны вершины пирамиды установлен согласованный переход для подключения генератора сигналов, отличающаяся тем, что внутренний проводник выполнен в форме части боковой поверхности конуса с радиусом сечения R, определяемым соотношением: R = (0,25 oC 0,3) (A + B), где: A и B - соответственно ширина и высота поперечного сечения внешнего проводника ТЕМ камеры, B = (0,7oC0,1) A

Изобретение относится к измерениям электромагнитных, оптических, тепловых, радиационных и других физических полей, образующихся в различных технологических процессах и природных явлениях, и может быть использовано в различных областях, например, сельское хозяйство, медицина, экология и т.п.

Изобретение относится к приборам, измеряющим электрические и электромагнитные поля

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике

Изобретение относится к электрофизическим измерениям, в частности для измерений плотности тока проводимости либо напряженности электрического поля, и может быть использовано в океанологии, геофизических исследованиях, электроразведке

Изобретение относится к радиоэлектронике и может использоваться в измерительных комплексах, а именно для исследования структуры объектов и измерения электромагнитных излучений от исследуемых объектов

Изобретение относится к области антенной техники и может быть использовано при экспериментальной отработке антенн, контроле характеристик на стадиях создания и эксплуатации
Наверх