Научная статья на тему 'Диапазонный генератор ФМ-сигналов'

Диапазонный генератор ФМ-сигналов Текст научной статьи по специальности «Электротехника, электронная техника, информационные технологии»

CC BY
278
49
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Текст научной работы на тему «Диапазонный генератор ФМ-сигналов»

УДК 621.376.32

Секция радиоэлектронных средств защиты и сервиса

В.Э. Василенко, Р.А. Зикий, Л.В. Помазаноы МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР СЛОЖНЫХ СИГНАЛОВ

Для испытания приемников и измерителей параметров сложных сигналов необходимы генераторы сложных сигналов. Однако в каталогах отечественных и зарубежных фирм такие приборы отсутствуют. Целью настоящей работы является разработка принципов построения таких генераторов. К ним предъявляются следующие требования:

♦ диапазон частот от метрового до сантиметрового;

♦ типы генерируемых сигналов: импульсные и непрерывные ЧМ;

импульсные и непрерывные с фазовой манипуляцией (0; 71); импульсные сигналы с псевдослучайной перестройкой рабочей частоты (ППРЧ); простые импульсные сигналы;

♦ максимальная девиация частоты импульсных ЧМ-сигналов до 100 МГц;

♦ длительность простых импульсных сигналов от 0.2 мкс до 10 мкс;

♦ относительная нестабильность несущей частоты сигналов не более 10~6.

Указанные выше требования можно реализовать, используя один универсальный программно-аппаратный генератор сложных сигналов на промежуточной частоте 100-200 МГц и набор транспонирующих преобразователей «вверх». В качестве гетеродинов транспонирующих преобразователей частоты необходимо использовать синтезаторы частоты, так как только они могут обеспечить относительную нестабильность частоты не хуже 10'4 и низкий уровень фоновых шумов.

Предложенный принцип построения существенно экономичнее других вариантов и может быть реализован в виде настольного прибора массой 20-30 кг.

УДК 621.376.32

А.Н. Зикий, С.В. Крикотии, Р.А. Зикий ДИАПАЗОННЫЙ ГЕНЕРАТОР ФМ-СИГНАЛОВ

Существенным недостатком известных генераторов ФМ-сигналов является низкая их повторяемость от импульса к импульсу, что затрудняет проведение статистических экспериментов с ним, когда необходимо обработать большое количество одинаковых импульсов в смеси с различными реализациями шума. Такое явление в генераторе ФМ-сигналов называется «дрожание начальной фазы». Это явление приводит к тому, что при наблюдении такого сигнала на экране осциллографа он «размывается», а при наблюдении откликов демодулятора ФМ-сигналов также имеет место размытое, неустойчивое изображение.

Одним из путей устранения указанного недостатка является синхронизация несущей и модулирующей частот. Такие устройства известны. В них несущая частота делится с помощью ДФКД так, чтобы полу-

Известия ТРТУ____________________________________Специальный выпуск

чилась частота повторения элементарных посылок. Такое устройство не обладает хорошими диапазонными свойствами, так как при изменении несущей частоты меняются параметры модуляции.

Поэтому авторы предлагают другой метод синхронизации несущей и модулирующей частот метод срыва генерации несущей частоты в паузах между импульсами.

Разработан и изготовлен макет, для которого получены следующие экспериментальные результаты:

1. Диапазон рабочих частот 130 - 160 МГц.

2. Длительность элементарной посылки 0.5 - 10 мкс.

3. Количество скачков фазы в импульсе 1 - 255.

4. Вид модулирующей функции - меандр и псевдослучайная последовательность максимальной длины или ее фрагмент.

5. Паразитные изменения амплитуды элементарных посылок - не более 10 %.

6. Провал в момент манипуляции фазы не более 20 не.

УДК 621. 383

К.Е. Румянцев, Омар М. Хакап ПОГРЕШНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЯ ПОТОКА ФОТОНОВ

При регистрации импульсного излучения в системах лазерной локации и связи за время в десятки наносекунд необходимо зарегистрировать, в среднем, 2...4 фотоэлектрона. Целью работы является оценка ошибок регистрации потока фотоэлектронов в световом импульсе длительностью Т;, Из-за размытости откликов на появление фотоэлектронов в ОФЭП возможно частичное наложение ОИ, в результате чего возникает ошибка в определении числа принятых фотоэлектронов к * И. Введем в рассмотрение условную вероятность Р{к/и) регистрации к фотоэлектронов, в то время как на самом деле принято И фотоэлектронов.

Проанализируем приближенные соотношения

1-(и-1)а лг,+а *„-!+<*

/>{||»}=«! |с/дг2... |с/хп,

0 *1 *»-|

Нп-1)а 1-(и-0 )а л'; *«-|+а

/ф| //}=(/;-!)//!

0 X, *а .V; дг„.|

/ ,\/ I-(«I )а |-(п-2)а |-(и-3)сх *,1 а \п1 «х

/-ф|н}=^—^ ■■■/?! |с/дг, |с/х,

Заметим следующие тенденции в приведенных выражениях:

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.