Фазометр радиоимпульсных сигналов

Иллюстрации

Показать все

Реферат

 

ФАЗОМЕТР РАДИОИМПУЛЬСНЬК СИГНАЛОВ, содержаодай подключенные к входу синхронизации последовательно соединенные генератор селектирующих импульсов, селектор, контур ударного возбуждения, фазовый детектор, второй вход которого через фазовращатель подключен к входу опорного сигнала, отличающийся о тем, что, с целью повышения точности измерения ) в него введены включенные между входом синхронизсщии и сигнальным входом селектора последовательно соединённые формирователь вспомогательного напряжения, перемножитель, вычитатель, второй вход которого подключен к выходу линии задержки, а входы линии задержки и перемножителя объединены и подсоединены к входу измеряемого сигнала . (Л

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

3(5ц Q 01 Й 25/00

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЫТИЙ

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Н АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ г

lf. (21) 3509291/18-21 (22) 04.11, 82 (4б) 2302,84. Бюл, Р 7 (72) С,И.Богомолов и Н.Н,Штарев (71) Томский институт автоматизированных систем управления и радиоэлектроники (53) б 21. 317.77 (088.8) (56) 1. Авторское свидетельство СССР

Р 410331, .кл. Ci 01 R 25/00, 1974.

2. Гоноронский И.С, Основы радиоэлектроники. М,, Связь, 1957 с.5б8-582. (54)(57) ФАЗОМЕТР РАДИОИМПУЛЬСНЫХ

СИГНАЛОВ, содержащий подключенные к входу синхронизации последовательно соединенные генератор селектирующих импульсов, селектор, контур ударного нозбуждения, фазовый детектор, нторой вход которого через фазовращатель подключен к входу опорного сигнала, отличающийся тем, что, с целью повышения точности измерения н него введены включенные между нходом синхронизации и сигнальным входом селектора последовательно соединенные формирователь вспомогательного напряжения, перемножитель, нычитатель, второй вход которого подключен к выходу линии задержки, а входы линии задержки и перемножителя объединены и подсоединены к входу измеряемого сиг- Е

Р нала.

1075185

Изобретение относится к фазоизме рительной технике и может быть использовано в радиотехнике при измерении разности фаз сложных сигналов.

Из вестен фазометр радиоимпульсных сигналов, содержащий последовательно соединенные синхронизируемый генератор и фазовый детектор, второй вход которого подключен к источнику опорного сигнала (1) .

Однако известный фаэометр харак — 1О теризуется увеличением погрешности при измерении фазы радиоимпульсных сигналов сложной форьы.

Наиболее близким к изобретению по технической сущности является 15 импульсный фазометр, содержащий последовательно соединенные генератор селектирующих импульсов, контур ударного возбуждения, фазовый детектор, второй вход которого через фазовращатель соединен с источником опорного сигнала, а сигнальный вход селектора подключен к источнику измеряемых радиоимпульсов (2) .

Введение селектора позволяет уменьшить погрешность измерения фазы эа счет формирования целого числа периодов высокочастотного заполнения радиоимпульсов с наименее изменяющейся амплитудой при соотношении сигнал-шум, обеспечивающем требуемую точность измерения, Однако точность измерения фазы несущего колебания сложиых радиоимпульсиых сигналов подобным устройством оказывается недостаточной, 35

Цель изобретения — повышение точности измерения фазы сложных радиоимпульсных сигналов, Пост анле н н ая цель достигает ся > тем, что в фазометр, содержащий подк- ® люченные к входу синхронизации последовательно соединенные генератор селектирующих импульсов, селектор, контур ударного возбуждения, фазовый детектор, второй вход которого через фазовращатель подключен к входу опорного сигнала, введены включенные между входом синхронизации и сигнальным входом селектора последовательно соединенные формирователь вспомогательного напряжения, перемножитель, вычитатель второй вход которого подключен к выходу линии задержки, а входы линии задержки и перемножи1 еля объединены и подключены к входу измеряемого сигнала.

На чертеже представлена функциональная схема предлагаемого устройства, Устройство содержит подключенные к входу измеряемого сигнала последо- 60 вательно соединенные линию 1 задержки, вычитатель 2, селектор 3, контур 4 ударного возбуждения, фазовый детектор 5; второй вход которого через фазовращатель 6 соединен с .входом опорного сигнала, а также перемножитель 7, сигнальным входом соединенный с входом линии 1 задержки, а выходом — с вторым нходом нычитателя 2, управляющий вход перемножителя 7 подключен к выходу формирователя 8 вспомогательного напряжения, входом соединенного с входом синхронизации и входом генератора селектирующих импуль"он, выход которого подключен к упранляющему нходу селектора 3, Фаэометр работает следующим образом, На сигнальные входы перемножите ля 7 линии 1 задержки поступает сигнал вида (1) () ф = ((; 1 сб М «Й фазу которого требует ся определить, Линия 1 задержки з адержинает си гнал (1) на время ь, равное -7 Ы, поэтому несущее колебание радиоимпульса на его выходе имеет фазу„ противоположную фазе сигнала (1), а видеоимпульс может быть представлен как

1 соя gM(t-iilu)

1 где "A+ — коэффициент передачи линии задержки „

Видеосигнал на выходе перемножи— теля 7 имеет нид (3) +со yet

I где kq — коэффициент передачи пер емножителя 7;

Q(t) — модулирующий сигнал, поступающий на управляющий вход перемножителя 7 с выхода формирователя 8, Идеальная компенсация нидеоимпульса на выходе вычитателж. 2 может быть получена при идентичности сигналов, поступающих на его входы с выходов линии 6 задержки и перемножи1 теля 7.

Сигналы с выходов линии задержки 1 и перемножителя 7 поступают на входы вычитателя 2, на выходе которого фор— мируется сигнал

В то же нремя колебания несущей частоты сигнала (5) с выходов линии 1 задержки и перемножителя 7 поступают на входы вычитателя 2 в прстинофаэе, поэтому на его выходе они будут просуммированы, что еще более увеличит отношение полезного сигнала к помехе.

1075185

Составитель A . Старостин а

Редактор С.Патрушева Техред M. Tenep Корректор М.Шароши

Тираж 711 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

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

Заказ 493/39

Филиал ППП Патент, г,ужгород, ул,Проектная, 4

С выхода вычитателя 2 сигнал посту. пает на селектор 3> на управляющий вход которого с выхода генератора 9 селектирующих импульсов поступают стробимпульсы, осуществляющие стробирование целого числа периодов несущего колебания сигнала (5) и отсекая не. совпадающие хвосты видеоимпульсов при этом одновременно обрезаются нескомпенсированные видеоимпульсы с выходов линии 1 задержки и перемножите- )О ля 7. С выхода селектора 3 сформированный радиоимпульс поступает на вход контура 4 ударного возбуждения, навязывая колебаниям последнего фазу несущего колебания сигнала (5), С выхода 15 контура 4 ударного возбуждения сигнал поступает на вход фазового детектора 5, на второй вход которого с выхода фаэовращателя 6 поступает опорный сигнал. В результате сигнал на выходе 7О фазового детектора 5 характеризует разность фаэ несущих колебаний измеряе. мого и опорного сигналов, На практике при настройке цепей компенсации фазометра на его вход по- у5 дают сигнал, идентичный видеоимпульсу входного сложного сигнала. Настройка цепей компенсации фазометра заключается в таком подборе коэффициентов и модулирующего сигнала с выхода формирователя 8 вспомогательного напряжения, которые обеспечивают минимальную амплитуду отклика контура 4 на воздействие входного сигнала (видеоимпульca), Такая настройка обеспечивает компенсацию отклика контура 4 на воздействие видеоимпульсов входного сигнала, что в конечном итоге приводит к уменьшению влияния последнего на результат измерений при подаче на вход фазометра сложных радиоимпульсов.

Таким образом, введение в известное устройство линии задержки, вычитателя, перемножителя, формирователя вспомогательного сигнала позволяет уменьшить уровень видеоимпульса в сложном радиоимпульсном сигнале, в результате чего понышается точность изме" рения фазы радиоимпульсных сигналов сложного спектрального состава. Выбор параметров и модулирующего сигнала формирователя вспомогательного напряжения позволяет полностью исключить влияние видеоимпульса входного сигнала на отклик контура ударного возбуждения при поступлении на вход фазометра сложного сигнала, Так, на интервале времени, )(у(при

Zu

0,1 — 0,2 величина погрешности измерения фазы сложных радиосигналов известными устройствами, может достигать 5-10, Применение предлаО гаемого устройства в идентичных условиях (для таких же сигналов) позволяет практически исключить эту погрешность.