Индикаторное устройство

 

Устройство относится к радиоизмерительной технике, а именно к индикаторным устройствам, и может использоваться для индикации быстро изменяющихся процессов , в частности для визуального анализа и регистрации параметров сложных сигналов с комбинированной линейной частотной модуляцией и многократной фазовой манипуляцией (ЛЧМ-МФМн), являясь усо

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (5!)5 G 01 0 7/10

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАТЕНТНОЕ

ВЕДОМСТВО СССР (ГОспАтЕнт сссР) с!писАние изовРетения

К АвтОРскОму свидетельству

Вьй ЯЗЩд Т "."-.:" ii) «щ д

ИЕД (-, Т(.— ...; (61,) 1747904 (2 1, ) 4883323/10 (22) 19.11.90 (46) 07,02,93. Бюл. N. 5 (72) В.И.Дикарев, В.В.Мельник и В.В.ФедоРОР (58) Авторское свидетельство СССР

М !1747904, кл, G 0 I 0 7/10, 1990. (54) ИНДИКАТОРНОЕ УСТРОЙСТВО

„„5U„„1793229 А2 (57) Устройство относится к радиоизмерительной технике, а именно к индикаторным устройствам, и может использоваться для индикации быстро изменяющихся процессов, в частности для визуального анализа и регистрации параметров сложных сигналов с комбинированной линейной частотной модуляцией и многократной фазовой манипуляцией (ЛЧМ-МФМн), являясь усо1793229

20

30 вершенствованием известного устройства по авт, свид. СССР М 1747904. Цель изобретения — повышение помехоустойчивости и избирательности путем подавления ложных сигналов (помех), принимаемых по каналу прямого прохождения. Индикаторное устройство содержит генератор 1 развертки, первую электронно-лучевую трубку (ЗЛТ) 2, приемную антенну 3, широкополосный усилитель 4, первый частотный детектор 5, дифференцирующие цепи 6 и 7, первый смеситель 8, первый усилитель 9 промежуточной частоты, ключи, первый умножитель 11 частоты на восемь, первый полосовой фильтр 12, первый делитель 13 частоты на восемь, второй полосовой фильтр 14, первый перемножитель 15, третий полосовой фильтр 16, второй умножитель 17 частоты на восемь, четвертый паласовой фильтр 18, второй делитель 19 частоты на восемь, пятый полосовой фильтр 20, первый фазовый

Изобретенйе относится к радиоизмерительной технике, а именно к индикаторным устройствам, и может использоваться для индикации быстро изменяющихся процессов, в частности для визуального анализа и регистрации параметров сложных сигналов с комбинированной линейной частотной модуляцией и многократной фазовой манипуляцией (ЛЧМ-МФМн).

Наиболее близко к предлагаемому индикаторное устройство по авт. св, N 1747904, 1990, которое и выбрано в качестве прототипа.

Указанное устройство обеспечивает поиск и обнаружение в заданном частотном диапазоне Df сложных сигналов с комбинированной линейной частотйой модуляцией и многократной фаэовой манипуляцией, визуальную оценку из основных параметров и подавление ложных сигналов (помех), принимаемых по зеркальному и комбинационным каналам.

Однако, кроме указанных каналов, существует канал прямого прохождения, который возникает тогда, когда ложный сигнал (помеха) будет иметь несущую частоту, близкую к проме>куточной частоте й> ч (фиг. 4). В этом случае по отношению к такому ложному сигналу (помехе) смесители 8 и 43 будут простыми усилителями, Наличие лож1 ых сигналов (помех), принимаемых по каналу прямого прохождения, детектор 21, фильтр 22 нижних частот, формирователь 23 управляющего сигнала, первый элемент управляемой задержки, обнару>китель 25, первый и второй элементы задержки, блок 28 поиска, гетеродин 29, второй частотный детектор 30, первый фаэовращатель 31 на 90О, генератор 32 опорного напряжения, вторая и третья ЗЛТ 33 и 34, первый измеритель 37 ширины спектра, третий умножитель 38 частоты на восемь, второй измеритель 39 ширины спектра, блок 40 сравнения, пороговый блок 41, второй фазовращатель 42 на 90, второй смеситель 43, второй усилитель 44 промежуточной частоты, третий фазовращатель 45 на 90, первый сумматор 46, второй неремножитель 47, шестой полосовой фильтр 48, амплитудный детектор 49, третий ключ 50, третий усилитель

51 промежуточной частоты, фазоинвертор

52 и второй сумматор 53, соединенные определенным образом. 5 ил. приводит к снижению помехоустойчивости и избирательности устройства.

Цель изобретения — повышение помехоустойчивости и избирательности путем подавления ложных сигналов (помех), принимаемых по каналу прямого прохождения, Поставленная цель достигается тем, что в устройство введены последовательно соединенные третий усилитель промежуточной частоты, фаэоинвертор и второй сумматор, через которые выход широкополосного усилителя соединен с вторым входом перемножителя и подключен к другому входу

15 "смесителя, при этом вход третьего усилителя проме>куточной частоты соединен с другим входом второго сумматора, На фиг. 1 представлена структурная схема предлагаемого устройства; на фиг. 2— структурная схема обнаружителя изображена; на фиг. 3 — вид осциллограмм; на фиг. 4 — 5 — частотная и временные диаграммы, поясняющие работу устройства, Индикаторное устройство содержит reнератор 1 развертки, первую электроннолучевую трубку (ЭЛТ) 2, приемную антенну

3, широкополосный усилитель 4, третий частотный детектор 5, дифференцирующие цепи 6 и 7, смеситель 8, первый усилитель 9 промежуточной частоты, первый ключ 10, первый умножитель 11 частоты на восемь, первый полосовой фильтр 12, первый дели1793229 тель 13 частоты на восемь, второй полосов и фильтр 14, первый перемножитель 15, т етий полосовой фильтр 16, второй умнож тель 17 частоты на восемь, четвертый полосовой фильтр 18, второй делитель 19 ч стоты нэ восемь, йятый полосовой фильтр

2, первый фазовый детектор 21, фильтр 22 н жний частот, формирователь 23 управляющего сигнала, первый элемент 24 управляемой задержки, обнаружитель 25, второй элемент 26 задержки, второй ключ 27, блок

2) поиска, гетеродин 29, второй частотный детектор 30, первый фазовращатель 31 на

90, генератор 32 опорного напряжения, вторую и третью ЭЛТ 33, 34, информационн 1й блок 35, вход 36 сброса, первый измер тель 37 ширины спектра, третий умножитель 38 частоты на восемь, второй измеритель 39 ширины спектра, блок 40 сравнения, пороговый блок 41, второй фаз6вращатель 42 на 90О, второй смеситель

43, второй усилитель 44 промежуточной частоты, третий фазовращатель 45 на 90, первь1й сумматор 46, второй перемножитель 47, шестой полосовой фильтр 48, амплитудный детектор 49, третий ключ 50, третий усилитель 51 промежуточной частоты, фазоинвертор 52 и второй сумматор 53, соединенные ог1ределенным образом, Индикаторноеустройство работаетследующим образом.

Просмотр заданного диапазона частот

D осуществляется с помощью блока 28 пои ка, который периодически с периодом Тп и пилообразному закону перестраиваетчас оту гетеродина 29, Одновременно блок 28 п иска формирует горизонтальную развертку ЭЛТ 33, которая используется как ось ч стот и соответствует -полосе обзора заданного диапазона Df. Ключи 10, 27 и 50 в и ходном состоянии всегда закрыты;

Принимаемый сигнал с комбинированной линейной частотной модуляцией и многократной фазовой манипуляцией (Л Ч М-М Ф М н)

-! Щт)= Vc созе,с+куР+p<(t)+ р,), 0 t t;, I где Чс, в,, p<, f< — амплитуда, начальная несущая частота, начальная фаза и длительность ситналэ;, ...у = — - — скорость изменения частоQfà

tie ть1 внутри импульса;

Л19 — девиация частоты сигнала; р» (t) — манипулируемая составляющая фазы, отображающая закон фазовой манипуляции в, соответствии с модулирующим ко дом М(1)(фиг. 5а), причем р» (t) = const npu

К Тэ < t < (К + 1) zэ и может изменяться скачком при t = К 7ý, т.е. на границах между элементарными посылками (К = 1, 2, ..., N - 1); тэ, N — длительность и количество эле5 ментарных посылок, из которых составлен сигнал длительностью ти (ти = NTs):

10 с выхода приемной антенны 3 через широкополосный усилитель 4 поступает на первые входы усилителя 51 промежуточной частоты и сумматора 53, Частота настройки вн усилителей 9, 44

15 и 51 промежуточной частоты выбрана равной промежуточной частоты впр (вн = впр).

Указанный сигнал не попадает в полосу пропускания Лвп усилителя 51 промежуточной частоты, Поэтому на втором входе

20 сумматора 53 напряжение отсутствует.

Следовательно, принимаемый ЛЧММФМн сигнал с выхода приемной антенны

3 через широкополосный усилитель 4 и сумматор 53 поступает на первые входы смеси25 телей 8, 43 и перемножителя 47.

На второй вход смесителя 8 с первого выхода гетеродина 29 подается напряжение линейно-изменяющейся частоты

30 U,1(t) = Vr сов(в,1+ау,11 +p), Оа,=Тп, где Чг, вг, Тп, фг — амплитуда, начальная частота, период повторения и начальная фаза напряжения гетеродина;

Df

gr1 = — — скорость изменения частоТп ты гетеродина.

Указанное напряжение с второго выхо40 да гетеродина 29 поступает на вход фазовращателя 42 на 90О, на выходе которого образуется напряжение

Ua(t) = Чг СОЗ (Вг t+Л) г1 t +p+ 90 ), 0 <с<Тп.

Это напряжение подается на второй вход смесителя 43; На выходах смесителей 8 и 43 образуются напряжения комбинационных частот. Усилителями 9 и 44 выделяются напряжения промежуточной (разностной) частоты

Unp1(t) = Чпр1 СО$ (Впр t + PCS т +

55 + P((l) Xg(.1 t2 +

Unp2(t) = Нпр1 COS (Впр t + Kg t +

+p((t) — ку,1t + p" 90 ),0 5t <т„, 1793229

1 где Vop1 = — Kl Vc Vc

K1 — коэффициент передачи смесителей; впр = вс — Ah — промежуточная частота, Pap = Pc Pr .

Напряжение Оирг(т) с выхода усилителя

44 промежуточной частоты поступает на вход фаэовращателя 45 на 90, на выходе которого образуется напряжение

Upp3(t) = бпр1 cos (впр t + Ky 3 +

+ к (t) — ) г1 t + с/7ир- 90 + 90 ) =

= Чпр1 СО$ (Вир t + Л y t +

+ р (t) Xy«t2+р„р),0 аt <ти, НапРЯжениЯ Опр1() и Олрз() постУпают на два входа сумматора 46, на выходе которого образуется напряжение

U g1(t) = V gl COS (Вир t + Xy t +

+ (1) y« t + P>p), 0 « t < Ги, где V gl = 2Vnpl.

Указанное напряжение поступает на второй вход перемножителя 47, на выходе которого образуется напряжение

Оф) =V1 соз(вг t+xy11 +сР,)+ V1х х cos((2 в — в ) + 2 ту t + 2 р< (t)— КУр1 t + 2 (Р— дЗг). 0 « t < ти.

ГАЕ Vl = 2 K2 Vc V ßl, кг — коэффициент передачи перемножителя, Частота н а ст ро и к и ви полосового фильтра 48 выбирается равной начальной частоте вг гетеродина 29 (и, = er), Поэтому полосовым фильтром 48 выделяется напряжение

U2(t) = V1 сов(вг т + г у 1 t + р ), которое после детектирования в амплитудном детекторе 49 поступает на управляющий вход ключа 50, открывая его. При этом напряжение О 1(с) с выхода сумматора 46 через открытый ключ 50 поступает на первые входы ключа 10, перемножителя

15 и обнаружителя 25. На выходе умножителя 38 частоты на восемь обнаружителя 25 образуется колебание

Ог(с) =V>1 сов(8в,р т+ 8 лунг

-8л) г1 t + 8 Pnp), 0 = j ги, в котором фазовая манипуляция уже отсутствует., Ширина спектра b, fg восьмой гармоники сигнала определяется длительностью

1 ги сигнала (Ь1в = ), тогда как ширина

Ти

10 спектра Л1, принимаемого сигнала определяется длительностью гэ его элементарных посылок (4fc = ), т.е, ширина спектра

1 гэ

15 восьмой гармоники сигнала в N раз меньше fñ ширины спектра входного сигнала — — N. л 1в

Следовательно, при умножении частоты

ЛЧМ-МФМн сигнала на восемь его спектр

"сворачивается" в N раз. Это обстоятельство и позволяет обнаружить ЛЧМ-МФМн сигнал даже тогда, когда его мощность на входе устройства меньше мощности шумов и помех.

Ширина спектра Ь |с входного сигнала измеряется с помощью измерителя 37, ширина спектра Л1в восьмой гармоники сигнала измеряется с помощью измерителя 39.

Напряжения V и Vg, пропорциональные Лfc и Ь|в соответственно, с выходов измерителей 37 и 39 ширины спектра поступают на два входа блока 40 сравнения. Так как

V» Чз. то на выходе блока 40 сравнения образуется положительный импульс, который поступает на вход порогового блока 41, где сравнивается с пороговым напряжением Vnop. Пороговое напряжение Vnop выбирается таким, чтобы этот уровень не превышали случайные помехи. Пороговое

40 напряжение Vnop превышается только при обнаружении ЛЧМ-МФМн сигнала. При превышении порогового напряжения Vnop в пороговом блоке 41 формируется постоянное напряжение, которое поступает на уп45 равляющий вход блока 28 поиска, переводя его в режим остановки, на вход элемента 26 задержки, на управляющие входы ключей 10 и 27, открывая их, и на вертикально-отклоняющие пластины ЭЛТ ЗЗ. С этого момента

50 времени просмотр заданного частотного диапазона Df и поиск ЛЧМ-МФМн сигналов прекращается на время визуального анализа основных параметров обнаруженного сигнала, которое определяется временем

55 задержки т, элемента задержки 26, При этом на экране ЭЛТ 33 образуется импульс (частотная метка), положение которого на горизонтальной развертке однозначно определяет начальную несущую частоту вс обнаруженного ЛЧМ-МФМн сигнала (фиг, За).

1793229

10!

При остановке блока 28 поиска на выходе сумматора 46 образуется напряжение (фиг. 56)

0 (t)=Vg cos(й)пр t+ ayt +

+

1 2

Оз(с) = V+I cos (8в,р с+ 7сус +

+ 8 <рпр), 0 < t < ги, которое выделяется полосоным фильтром

12 и поступает на вход делителя 13 частоты на восемь. На выходе последнего образуетcd напряжение (фиг. 5в)

1 U4(t) = Ч:;1 cos (os t+ xyt +

+ у".пр), О. < t < си, которое представляет собой ЛЧМ-сигнал на промежуточной частоте и выделяется полосоным фильтром 14. Это напряжение поступает на вход частотного детектора 5, на вь1ходе которого образуется видеоимпульс (фиг. 5г); форма которого соответствует закону линейной частотной модуляции. Указанный видеоимпульс с выхода частотного детектора 5 поступает на вход дифференI цдрующей цепи 6. выходной импульс (фиг. 5д) которой подается на вертикальнс -отклоняющие пластины ЭЛТ 2 и на нход дифференцирующей цепи 7, На выходе дифференцирующей цепи 7 образуются ко роткие разнополярные импульсы (фиг.

5е). Причем положительныл1 коротким импульсом запускается, а отрицательным коротким импульсом закрывается генератор 1 развертки, Сформированное напряжение (фиг. 5ж) используется н качестве напряжения развертки и поступает на горизонтально -отклоняющие пластины ЭЛТ2, На экране

ЭЛТ 2 образуется импульс (фиг, 5д), длительность которого пропорциональна длительности си принимаемого ЛЧМ-МФМн сигнала, амплитуда пропорциональна скорости изменения частоты у внутри импульса, а площадь осциллограммы пропорциональна девиации частоты Afg(hfg =y. z») принимаемого ЛЧМ-МФМн сигнала.

Для визуальной оценки основных параметров принимаемого сигнала на экран

ЭЛТ 2 наносится координатная частотновременная сетка.

Напряжение U4(t) (фиг. 5н) с выхода полосового фильтра 14 поступает на инфорл1а5 ционный вход элемента 24 управляемой задержки. на выходе которого образуется напряжение

U5(t) = U4(t z) = V gg со$ ((Опр t (t z) +

+Zy(t — Z)2 +Р„р),0

15 (фиг, 56) с выхода ключа 50. Ка выходе перемножителя 15 образуется напряжение биений (фиг. 5з)

06) (t) = V6 со$(о35 t + p,ñ (t) + с/Зб), 0 < С ти, 1

ГДеЧб = 2 2 вб = 2 л ) с — частота биений, уб =ир z — wyz — начальная фаза биений, которое представляет собой ФМн-сигнал на частоте биений. Причем частота биений

30 определяется скоростью изменения частоты у сигнала и величиной задержки т, Напряжение U5) (t) выделяется полосовым фильтрол1 16 и поступает на вход умножителя 17 частоты на восемь, на выходе

35 которого образуется гармоническое колебание

U62 (t) = V6 cos(8 аб с + 8 рб), О < t < ти.

40 Напряжение Um (t) выделяется паласовым фильтром 18 и поступает на вход делителя 19 частоты на восемь, на выходе которого образуется напряжение (фиг. 5и)

45 U63 (с) = V6 со$(вб с+ p5), 0 < t < ти, которое представляет собой гармоническое колебание на частоте биений, Напряжение

Ббз (t) выделяется полосоным фильтром 20 и поступает на первый вход фазового детектора 21, на второй вход которого подается напряжение с выхода генератора 32 опорного напряжения Uo(t) = Vo со$(иЬ t+ po), где Vo, в, p, — амплитуда, частота и начальная фаза напряжения гетеродина.

Если указанные напряжения отличаются друг от друга по частоте и фазе, то на выходе фазового детектора 21 образуется управляющее напряжение, Причем ампли1793229

12 стины ЭЛТ 34, образуя на ее экране круговую развертку. Последовательность коротких разнополярных импульсов (фиг, 5к) с выхода частотного детектора 30 поступает на модулирующий.электрод ЭЛТ 34, 40 обеспечивая модуляцию ее электронного луча по яркости. При этом на экране ЭЛТ34 образуется изображение в виде нескольких ярких то .ек, расположенных по окружности (фиг. 3 б, в, r), Колйчество точек определяет 45 кратность и фазовой манипуляции, а угловое расстояние между ними равно величине скачков фазы А<р принимаемого сигнала.

При неравенстве частот rgb, A o), яркостные метки будут двигаться по окружности с 50 разностной частотой и достоверность визуальной оценки кратности rn фазовой манипуляции и величины скачков фазы Лф принимаемого сигнала резко снижается.

Для устранения этого используется система фазовой автоподстройки частоты.

Время задержки т,элемента 26 задержки выбирается таким, чтобы можно было визуально оценить основные параметры обнаруженного ЛЧМ-МФМн-сигнала, наблютуда и полярность этого напряжения зависят от степени и направления отклонения частоты биений аа от частоты о огенератора 32 опорного напряжения, Управляющее напряжение выделяется фильтром

22 нижних частот и с помощью формирователя 23 управляющего сигнала воздействует на управляющий вход элемента 24 управляемой задержки, изменяя величину задержки катэк, чтобы выполнялось равенство (бб =2 >т 7 = 0>п.

Для визуальной оценки величины скачков фазы Л р и кратности и фазовой манипуляции принимаемого ЛЧМ-МФМн-сигнала используется ЭЛТ 34, выполненная с круговой разверткой. При этом круговая развертка формируется с помощью генератора 32 опорного напряжения, частота а>п которого поддерживается равной частоте биений

ox (ob = о>б) с помощью системы фазовой автоподстройки частоты, Напряжение Ur1(t) (фиг, 5з) с выхода полосового фильтра 16 через открытый ключ

27 поступает на вход частотного детектора

30, на выходе которого формируется последовательность коротких разнополярных импульсов (фиг, 5к), временное поло>кение которых соответствует моментам скачкообразного изменения фазь1 сигнала (фит. 5з).

Напряжение Оп(1) с выхода генератора

32 опорного наг1ряжения поступает непосредственно на вертикально-отклоняющие пластины, а через фаэовращатель 31 на

90 — на горизонтально-отклоняющие пла10

30 дая осциллограммы на экранах ЭЛТ 2, 33 и

34, По истечении этого времени напряжение с выхода элемента 26 задержки поступает на вход сброса обнаружителя 25 (порогового блока 41) и сбрасывает его содержимое на нулевое значение, При этом блок 28 поиска переводится в режим перестройки, а ключи 10 и 27 закрываются, т.е. переводятся в свои исходные состояния, С этого момента времени просмотр заданного частотного диапазона Df и поиск ЛЧМ-МФМн-сигналов продолжается.

В случае обнаружения следующего

ЛЧМ-МФМн-сигнала рэбоra устройства происходит аналогичным образом.

Описанная выше работа устройства соответствует случаю приема сигналов по основному каналу нэ частоте ж, (фиг. 4).

Если ложный сигнал (помеха) принимается по зеркальному каналу на частоте о>, Un1(t) = V« . cos(o> 1+

Unp4(t) = Vnp2 COS (0>пр t + Гуг1 t + фпр1), г

Unp5(t) = Чпрг COS (O>np t + >Г "Гг1 t +

+ фпр1+ 90 ). 0 < 1 < Гп

Гдв Чпр1 — — 2 К1 Vï1 Чг, й>р = o>r — N3 — промежуточная частота, Pnp = фг Ps

Т, — длительность помехи, Напряжение Unpre(t) с выхода усилителя

44 промежуточной частоты поступает на вход фазовращателя 45 на 90, на выходе которого образуется напряжение

Опрб(1) = Vnp2 COS (O>np t+ >т) г1 t +

+ Рпр1+ 90 + 90 ) = -Vnp2 COS (Впр 1+

+ Л У,1 t + д>,р1), 0 < t < tn. г

НапРЯжениЯ Опр4(т) и Unpre(t), постУпающие на два входа сумматора 46, на его выходе компенсируются. Следовательно, ложный сигнал (помеха), принимаемый по зеркальному каналу на частоте и>, подавляется.

Если ложный сигнал (помеха) принимается по первому комбинационному каналу на частоте м1.

Un2(t) = Vn2 сов(а.1 t + д>к1) . 0 < t «n, 13

1793229

14 то усилителями 9 и 44 промежуточной частоты выделяются следующие напряжения: !

Unp7(t) = Чпрз COS (Впр t +Xgr2 т + Pnp2}, 2 ! .1 2

Unpre(t) = Чпрз с0$ (впр 1 +_#_Угг t +Pïð2+

+ 90 ), 0 < t < t., !

1. г Е Чпрэ = К1 Чп2 Vr, 2

Впр = 2 Вг — Вк1 — ПрОМЕжутОЧНая ЧаСтата, У рг =ф — P 1.

Угг — CKOPOCTb ИЗМЕНЕНИЯ ВтОРОй ГаРМОн ки частоты гетеродина.

Напряжение Unpa(t) с выхода усилителя

4 промежуточной частоты поступает на

exoä фазовращателя 45 на 90О, на выходе к оторого образуется напряжение

Unp9(t) = Чпрз Соз (Впр т +1тУгг т + ДЪрг+ !

+ 90 +90 )= Vnp3 Cos (Впр t + тГУгг t + ДЪрг, 1

0 < t <т и

НапРЯжениЯ 0пр7(с) и unp9(t), постУпающие на два входа сумматоров 46, на его выходе компенсируются. Следовательно, ложный сигнал (помеха), принимаемый по первому комбинационному каналу на частотЕ,ВК1, пОДаВЛЯЕтСЯ.

Если ложный сигнал (помеха) принимается по второму комбинационному каналу

Н1 частоте в г

Un3(t) = ЧпЗ СО$(В2 t+Ра), 0 < t <т, ! то усилителями 9 и 44 промежуточной частогы выделяются следующие напряжения;

Unp1Q(t) = Vnp4 COS (Впр t — Kgr2 t + фпрз}, 2

Unp11(t) = Vnp4 cos (впр t тгУгг t + фърз г — 90О),0 < t <тп, 1

ГДЕ Чпр4= — K1 ЧпЗ Vr, 2 в р = Nà — 2 в — промежуточная частота, Д прз = фкг Pr

НаПРЯжЕНИЕ Unp11(t) С ВЫХОДа УСИЛИТЕЛЯ

44 промежуточной частоты поступает на вход фазовращателя 45 на 90О, на выходе которого образуется напряжение

Unp12(t) = Vnp4 COS (Впр t + Kgr2 t + Pnp3 ), 0 < t

НапРЯжениЯ Unp10(t) и Unp12(т) постУпают на два входа сумматора 46, на выходе которого образуется напряжение

U (т) = V cos (впр t 7f угг t + ДЪрз.), 10

0

Указанное напряжение поступает на второй вход перемножителя 47, на первый вход которого подается принимаемый ложНЫй СИГНаЛ (ПОМЕХа) Un3(t) С ВЫХОДа ШИРОКОполосного усилителя 4. На выходе перемножителя 47 образуется напряжение

Ug(t) = Ч6 COS (2 В t + Лyr2 t + рг}+Чбх

x cos((2 в г — 2 в } t — лугг t + 2 р„г — р}), Un4(t) = Vn4 cos (впр t + pnp), 0 < 1 тп, 35 то он выделяется усилителем 51 промежуточной частоты и поступает на вход фазоинвертора 52. На выходе последнего

40 образуется следующий ложный сигнал (помеха) Us(t) = -Vn4 . со$ (в р t + Рпр), 0 < l < Г,, 45 который поступает на второй вход сумматора 53, на первый вход которого подается лОжныЙ сигнал (помеха) Unp4(t).

Ложные сигналы (помехи) Un4(t) и 0п5(т), поступающие на два входа сумматора 53, на

50 его выходе компенсируются. Следовательно, ложный сигнал (помеха), принимаемый по каналу прямого прохождения, подавляется.

Таким образом, предлагаемое устройст55 во по сравнению с прототипом обеспечивает повышение помехоустойчивости и избирательности. Это достигается подавлением ложных сигналов (помех), принимаемых по каналу прямого прохождения.

25 0<т т, которое не попадает в полосу пропускания полосового фильтра 48. Ключ 50 не открывается и ложный сигнал (помеха), принимаемый по второму комбинационному каналу

30 на частоте в г подавляется, Если ложный сигнал (помеха) принимается по каналу прямого прохождения на частоте впр

1793229

Формула изобретения:

Индикаторное устройство по авт. св, М 1747904, отличающееся тем,что,с целью повышения помехоустойчивости и избирательности йутем подавления ложных сигналов, принимаемых по каналу йрямого прохождения, в него введены последовательно соединеннйе третий усилитель промежуточной частоты, фазоинвертор и второй сумматор, через которые выход широкополосного усилителя соединен с вторым входом второго перемножителя и подключен к другому входу смесителя, при этом вхОд третьего усилителя промежуточной частоты соединен с другим входом второго сумматора.

1793229

Я" ! ю !

Фиг.5

Составитель В. Дикарев

Техред М.Моргентал

Редактор Т. Федотов

Корректор С.Шекмар

1.

Заказ 495 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

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

1 ! !,1

Я ф; (2з Е

Индикаторное устройство Индикаторное устройство Индикаторное устройство Индикаторное устройство Индикаторное устройство Индикаторное устройство Индикаторное устройство Индикаторное устройство Индикаторное устройство 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к индикаторным и регистрирующим приборам и может использоваться для индикации быстро изменяющихся процессор, в частности для визуального анализа и регистрации параметров широкополосных сигналов с частотной модуляцией

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в оптических устройствах измерения координат

Изобретение относится к индикаторным и регистрирующим приборам и может использоваться для индикации быстро изменяющихся процессов, в частности для визуального анализа и регистрации параметров сложных сигналов с комбинированной линейной частотной модуляцией и многократной фазовой манипуляцией

Изобретение относится к индикаторным и регистрирующим приборам и может использоваться для индикации быстро изменяющихся процессов, в частности для визуального анализа и регистрации параметров сложных сигналов с комбинированной линейной частотной модуляцией и многократной фазовой манипуляцией

Изобретение относится к радиоизмерительной технике, а именно к индикаторным устройствам

Изобретение относится к радиоизмерительной технике, а именно к индикаторным приборам, может использоваться для индикации быстро изменяющихся процессов, в частности для визуального анализа, пеленгации и регистрации параметров сложных сигналов с комбинированной линейной частотной модуляцией и многократной фазовой манипуляцией

Изобретение относится к вычислительной технике, а именно к системам интеллектуального анализа данных

Изобретение относится к области железнодорожного транспорта и может быть использовано для проведения тестирования средств устройств безопасности

Изобретение относится к радиоизмерительной технике, а именно к индикаторным устройствам, и может использоваться для индикации быстро изменяющихся процессов

Изобретение относится к индикаторным и регистрирующим приборам и может использоваться для индикации быстро изменяющихся процессов, в частности для визуального анализа и регистрации параметров сложных сигналов с комбинированной линейной частотной модуляцией и многократной фазовой манипуляции

Изобретение относится к индикаторным и регистрирующим приборам и может использоваться для индикации быстро меняющихся процессов, в частности для визуального анализа и регистрации параметров широкополосных сигналов с линейной частотной модуляцией (ЛЧМ)

Изобретение относится к индикаторным и регистрирующим приборам и может использоваться для индикации быстро изменяющихся процессов, в частности для визуального анализа и регистрации параметров сложных сигналов с комбинированной амплитудной и частотной модуляцией (АМ-ЧМ)

Изобретение относится к радиоизмерительной технике, а именно к индикаторным устройствам, и может использоваться для индикации быстро изменяющихся процессов , в частности, для визуального анализа и регистрации параметров сложных сигналов с комбинированной амплитудной модуля цией
Наверх