Способ формирования фазоманипулированных сигналов

 

ч и тч!н ц д

1!

>725579

Оп ИГРАНИ Е

ИЗОБРЕТЕН Ия

Союз Советских

Социалистических

Республик

Й ПАТЕНТУ (61) Дополнительный к патенпу— (22) Заявлено li1.08.75 (21) 2167181/18-09 (23) Приоритет.— (32) 27.08.74 (31) ТА-1319 (33) BHP (51) М,Кл, Н 04 L 27/20 гасударственный комитет

:СССР ио делам изобретений и открытий (53) УДК 621.394.61 (088. 8) (43) Опубликовано 30.03.80. Бюллетень _#_. 12 (45) Дата опубликования описания 30.03.80 (72) Авторы изобретения

Иностранцы

Янош Себени, Арпад Дьюриш и Барнабаш Балог (BHP) Иностранное предприятие

«Тавкезлеши Кутато Интезетэ (BHP) ! (71) Заявитель (54) СПОСОБ, ФОРМИРОВАНИЯ

ФАЗОМАНИПУЛИРОВАННЫХ СИГНАЛОВ

Изобретен не относится к электросвязи и может использоваться в ус11ройствах передачи данных, работающих с фазовой ма, нипуляцией для создания сигналов несущей частоты.

Известен способ формирования фазоманипулированных сигналов, при котором генерируют тактовые импульсы, которые распределяют по нескольким, например двум, каналам обработки, в каждом из которых формируют канальньье последовательности импульсов, временное положение и ширину которых изменяют по отдельности и относительно друг друга в соответствии с заданной системой отсчета по соответствующим . тактовым импульсам и модулирующим сигналам, а выходной сигнал формируют путем суммирования канальных последовательностей импульсов (1).

Однако при известном способе формирования имеются большие искажения формируемых сигналов.

ЦеЛь изобретения — уменьшение искажений формируемых сигналов.

Для этого в способе формирования фазоманипулированных сигналов, при котором генерируют тактовые импульсы, которые распределяют по нескольким, например двум, каналам обработки, в каждом из которых формируют канальные последовательности импульсов, временное положение и ширину которых изменяют по отдельности .и относительно друг друга в соответствии с, заданной системой отсчета по соответствую5 щим тактовым импульсам и модулирующим синалам, а выходной сигнал форм ируют путем суммирования канальных последовательностей импульсов, перед суммированием в каждой из канальных последовательностей импульсов выделяют участки длительностью, равной половине периода несущей частоты, на, границах между которыми изменяют полярность канальной IIoследовательности импульсов, причем суммирование канальных последовательностей импульсов осуществляют по тактовым импульсам с соответствующим изменением амплитуды выходного сигнала.

На чертеже приведена структурная элек20 трическая схема устройства для реализации предложенного способа.

Устройство для реализации способа. содержит датчик 1 времени, счетчик 2 и цифро-аналоговый преобразователь 3.

25 Сущность способа заключается в следующем.

Получаемый из датчика l времени сигнал разделяют на определенное число каналов, по крайней мере на два, и s каждом канале создают импульсы. Временное по725579, 3 .;... ": . " . 4

"= ложенйе "и ширина создаваемых в отдель- ле несущей частоты так, что следующие чых каналах импульсов изменяются по от- друг за другом во время ступени напряжедельйости и в "отношейий друг друга "мейя- ния выпадают из сигнала. Комбинированются по заранее выбранной системе отсчета ный счетчйк 2 продолжает отсчет импуль(например, двоичной йлй десятичной) в 5 сов датчика 1 времени от этого измененнотакт датчика .,1 времени"и "в каждбм" канале "го содержания сигнала. как от начальной из йередаваемых" ямпульСных = йоследЖа- - величины. тельностей создаются отрезки "с=длитель- цля лучшего понимания образование ностью равной половине периода несущей . манипулированного по фазе сигнала несучастоты. В следующих друг за другом" от- 10 щей частоты объясняется примером. Если p83KBx после изменения полярности в от- счетчик 2 отсчитывает от О до.М, а затем ношении предыдущих отрезков- зеркально от М до О, а затем продолжает отсчет с напередаются импульсы в тех местах по вре- чала, то в каждый период создается несу еви, где в-предйдущем отрезке=ймйульсов - щая волна, состоящая из 2М ступенек. Это не было. Затем-возййкающие oдffo>pdмeн- i5 озйачает, чтО -между двумя следующими но во всех каналах в такт датчика 1 време- " "друг "за другом содержаниями сигналов ни сигналы суммируют с оценкой по ампли- счетчика 2, т. е. на выходе генератора функтуде. После временного и скачкообразного "ции между двумя соседними ступенями, изменения начальнои точки отрезка на оп- имеется различие по фазе равное 2л/2М. редел3гемое мддулирфющйм сигналом дан- 20 Отсюда следует, что необходимый скачок, ных значение манипулируется фаза сйгна- фазы достигается тем, что в момент моду- ла несущей частоты и, таким образом на ляции счетчик 2 проходит вперед на некоюйходе создается манипулированный по, торое" число шагов, и что отличие по фазе фазе сигнал несущей частоты.:- : - "="=-" -= - - между следующей после модуляции ступеПредложенный способ объясняется под- 25 ни ступенчатого сигнала несущей частоты робнее схемой, изображенной на. чертеЖе. . "и-"предшествующей модуляции ступени соПериоды сигнала датчика 1 времейи отсчи- ответствует необходимому скачку фазы, тываются в прямом и обратной="йаправле- " " " По сравнению с известными способами виях с помощью комбинироваййого," одно- преймущества предложенного состоят в слевременно создающего несколько канальных 30 дующем: достаточно создание одной един сигйалов счетчйка 2: Комбйййрованный ственной несущей волны; для создания несчетчик 2 передает содержанйе мгновенного сущей волны может быть использован сигсигнала в двоичной или десятичной форме нал кварцево-стабилизированного генераодновремейно и йараллельно в- йескольких, тора, благодаря это1му достигается стабильканалах на выходы 4. Появляющиеся парал- 35 ная и точная частота., фазовое положение -"лельно в нескольких каналах сигналы дво- которой,не изменяется в зависимости от ичной формы или в форме другой более температуры; изменение фазй происходит высокой системы отсчета попадают йа вход быстро и в сооТВВТсТВАН с принципом сНс, 5, цифро-аналогового преобразователя 8, . темы с кварцевой точностью; амплитуда который преобразует их из цифровой в ана- 40 модулированного сигнала постоянна и сталоговую форму. Цифро-аналоговый преоб-, бильйа; — при" Модуляций не возникает ни. разователь 8 суммирует появляющиесяйа" -.— йросвечивания носителя, ни просвечивания параллельных выходах 4 счетчика. 2в такт " сйгйГла" модуляции;- попадающие в полездатчику 1 времени сигналы с оценкой по ный диапазон мешающие верхние гармоняамплитуде; так что на выходах 6 цифро-àíà- 45 ки-при сийусоидальном сигнале вообще не логового преобразователя 8 в случае от- -- имеют места; а при треугольном сигнале !

Гах iio Ьунхция, при сигналах "соответствующих: — ментов; число и величина фазовьй:"скачков олее высокой системе отсчета, — любая, 50 может выбираться по потребнбсти, так что например синусоидальная, функФИГ" " " ": - одйа " и" та Же система может-применяться

Благодаря этому - создается кварцево"- для дву-четырех- и восьмифазовой модустабилизированный сигнал несущей часто= : "лящии. ты. Амплитуда верхних "гармоййк ч реуголь "-=Ттбго сигнала"уменьша-ется пройорциойаль- 55 Ф о р м у л а и з о б

Йо квадрату йомера"гйфЪЫФики, так что "мешаюшее влияние попадающих в полезйый Способ формирования фазоманипулйро- .",иапазон частот составляющих пренебрежи- " ванных сигналов,"при котором генерируют тельно мало. Фаэовая манипуляцйя,"""г е. - таКтбвъте импулься,,которые-распределяют фазовая модуляция, доспигается тем, что 5o iio нескольким, например двум, каналам обмгновенное содержание сигнала, комбинй - работки, в каждом из которых формируют рсФПЙИго; пройзводящегб отсчет в прямом " Кайальнъге последовательности импульсов, и обратном направлениях, счетчика 2 из - "временное :положейЫе и ширину- которых меняется на определенную величину. Из- Йзменяют по отдельности и относительно меньшие"проявляется-в-ступенчатом сигва- 58 друг друга. в соответствии с задайной си725579

Составитель Л. Сагадиев

Техред В. Серякова

Редактор Н. Суханова

Корректор С. Файн

Заказ 235/334 Изд. № 225 . Тираж 729 . Подпйсное

НПО «Поиск» Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

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

Тип. Харьк. фил, пред. «Патент» стемой отсчета по соответствующим тактовыл импульсам и модулирующим сигналам, а выходной сигнал формируют путем суммирования канальных последовательностей .импульсов, отличающийся тем, что,. с целью уменьшения искажений формируемых сигналов, перешед суммированием в каждой из канальных последовательностей импульсов выделяют участки длительностью, равной половине периода несущей частоты, на. границах между которыми изменяют полярность канальной последовательности им1

1

1 !

1

1

I !

1 е

1

L пульсов, причем суммирование канальных последовательностей импульсов осуществляют по тактовым импульсам с соответствующим изменением амплитуды выходного

5 сигнала, Источник информации, принятый во внимание при экспертизе:

1. G. W. Adams «А Modem for the Date1

10 2400 Lervice Datel Modem», Post Office, EI.

End Jour 1969, Band 62, .No 7А, October, р. 17 (прототип). е

Способ формирования фазоманипулированных сигналов Способ формирования фазоманипулированных сигналов Способ формирования фазоманипулированных сигналов 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к оптическим проекционным системам; а более конкретно к периодической структуре из М x N тонкопленочных связанных с приводом зеркал для использования в такой системе и способ ее изготовления

Изобретение относится к микроэлектронике, а точнее магнитоуправляемым интегральным схемам и может быть применено для создания ячеек памяти и в сенсорных устройствах управления

Изобретение относится к области датчиков, в которых используются устройства на полевых транзисторах

Изобретение относится к измерительной технике. Сущность: приемник содержит основной и дополнительный пьезоэлементы, корпус, выполненный из теплопроводящего материала, например из металла. Основной пьезоэлемент прикреплен снаружи корпуса и воспринимает колебания давления водной среды, а также флуктуации температуры воды и смещения корпуса как составляющих помехи. Дополнительный пьезоэлемент, идентичный основному, прикреплен к корпусу в воздушной полости внутри корпуса, где он изолируется от колебаний давления водной среды, но воспринимает флуктуации температуры водной среды и смещения корпуса. Оба пьезоэлемента включены параллельно друг другу с встречным направлением знаков поляризации и выполнены из идентичного пьезоматериала. Технический результат: эффективная компенсация помех в сигнале, регистрируемом приемником, обусловленных воздействием на приемник флуктуации температуры водной среды и смещений. 4 ил.

Изобретение относится к области приборостроения. Оно может быть использовано в датчиках перемещений в системах навигации, автоматического управления и стабилизации подвижных объектов. Технический результат заключается в уменьшении массогабаритных характеристик, а также увеличении разрешающей способности. Технический результат достигается благодаря тому, что микроэлектромеханический датчик микроперемещений с магнитным полем содержит консоль 1, сформированную в кремниевом кристалле 2 с образованием зазора 3, магниточувствительный элемент 4 и постоянный магнит 5. При этом поверхность кристалла 1 покрыта изолирующим слоем 6. На поверхности изолирующего слоя 6, по меньшей мере, на части консоли 1 и, по меньшей мере, на части поверхности кристалла 1, включая край зазора 3, противолежащий концу консоли 1, на изолирующем слое размещен магнитопровод 7 из пленки магнитомягкого материала. Постоянный магнит 5 размещен на магнитопроводе 7. Магниточувствительный элемент 4 размещен в области изменения магнитного поля, формируемого постоянным магнитом 5, при перемещении консоли 1. 2 з.п. ф-лы, 6 ил.

Изобретение относится к области электронной техники и может быть использовано при изготовлении приборов микроэлектромеханических систем, в частности интегральных микромеханических реле и устройств на их основе. Технический результат: повышение надежности и временной стабильности интегрального микромеханического реле. Сущность: способ изготовления интегрального микромеханического реле с подвижным электродом в виде структуры с пьезоэлектрическим слоем (7), осуществляется на поверхности кремниевых пластин в едином технологическом цикле при технологии изготовления, совместимой с технологией производства интегральных схем. Для этого формируют на поверхности кремниевой подложки (1) диэлектрический слой (2) из пленки SiO2 методом термического окисления; напыляют токопроводящий слой TiN (3) и формируют неподвижный электрод методом ионно-лучевого напыления и травления с использованием проекционной лазерной фотолитографии. Осаждают слой Si3N4 методом CVD с подготовкой его в качестве жертвенного слоя с последующим плазменным травлением. Напыляют первый токопроводящий слой TiN (4), осаждают диэлектрический слой SiC (5) с высокими упругими свойствами методом магнетронного напыления Напыляют второй токопроводящий слой TiN (6). Осаждают пьезоэлектрический слой ЦТС (7). Напыляют третий токопроводящий слой TiN (8). Затем проводят плазмохимическое травление слоев: третьего токопроводящего слоя TiN (8), пьезоэлектрического слоя ЦТС (7), второго токопроводящего слоя TiN (6), диэлектрического слоя SiC (5) с высокими упругими свойствами, первого токопроводящего слоя TiN (4) с формированием подвижного многослойного электрода и вскрытием жертвенного слоя Si3N4. Травление жертвенного слоя Si3N4 проводят с образованием воздушного зазора между неподвижным и подвижным электродами. 1 ил.
Наверх