RU2190231C2 - Способ калибровки измерителя коэффициента амплитудной модуляции - Google Patents

Способ калибровки измерителя коэффициента амплитудной модуляции Download PDF

Info

Publication number
RU2190231C2
RU2190231C2 RU2000108833A RU2000108833A RU2190231C2 RU 2190231 C2 RU2190231 C2 RU 2190231C2 RU 2000108833 A RU2000108833 A RU 2000108833A RU 2000108833 A RU2000108833 A RU 2000108833A RU 2190231 C2 RU2190231 C2 RU 2190231C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
oscillations
amplitude
frequency
modulation
carrier frequency
Prior art date
Application number
RU2000108833A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2000108833A (ru
Inventor
В.Д. Шевеленко
В.И. Кутузов
Д.В. Шевеленко
Е.В. Квитек
Original Assignee
Оренбургский государственный университет
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Оренбургский государственный университет filed Critical Оренбургский государственный университет
Priority to RU2000108833A priority Critical patent/RU2190231C2/ru
Publication of RU2000108833A publication Critical patent/RU2000108833A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2190231C2 publication Critical patent/RU2190231C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Amplitude Modulation (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области радиотехнических измерений и может быть использовано при аттестации образцовых средств измерений. Технический результат - повышение точности формирования амплитудно-модулированных (АМ) сигналов за счет уменьшения влияния нестабильности амплитуды и частоты модулирующего колебания на величину коэффициента амплитудной модуляции. Задача, на решение которой направлено техническое решение, достигается тем, что по способу формирования образцовых АМ сигналов, заключающемуся в гармоническом воздействии с частотой модуляции Fm на элемент устройства для формирования АМ колебаний, определяющий амплитуду колебания несущей частоты fн, с последующим измерением максимального и минимального значений АМ сигнала и вычислением по ним коэффициента модуляции, из гармонических колебаний несущий частоты fн формируют последовательности прямоугольных импульсов удвоенной частоты 2fн, которые управляют коммутатором, переключающим резисторы масштабного преобразователя, отношение которых, определяющее в моменты прохождения нулевых значений колебаниями несущей частоты fн величину его коэффициента передачи по напряжению, изменяют по гармоническому закону модуляции. 2 ил.

Description

Изобретение относится к области радиотехнических измерений и может быть использовано при аттестации образцовых средств измерений.
Известен способ калибровки измерителя коэффициента амплитудной модуляции [Ремез Г. А. Радиоизмерения. Связь. M. 1966, с.297.], основанный на задании коэффициента амплитудной модуляции путем фильтрации и измерения амплитуды колебаний одной из боковых частот (+ или -) к амплитуде колебаний несущей частоты с последующим вычислением удвоенного отношения уровня боковой частоты к уровню несущей частоты и предполагающий формирование амплитудно-модулированного (AM) колебания гармоническим воздействием управляющим сигналом на элемент схемы, определяющий амплитуду колебания, с последующей фильтрацией выходного сигнала.
Существенным недостатком этого способа является необходимость осуществления фильтрации на этапе формирования AM колебания и на этапе измерения амплитуд колебаний боковой частоты и несущей частоты. Серьезным следствием этого недостатка является обеспечение неточного значения заданного коэффициента амплитудной модуляции, особенно в области низких несущих частот (в диапазоне несущих частот 20 Гц-20 кГц калибраторы модулированных сигналов промышленностью вообще не выпускаются).
Известен способ калибровки измерителя коэффициента амплитудной модуляции [Минц М.Я., Чинков В.Н., Сидоренко Н.Ф., Остроумов Б.В. Прецизионные методы и средства формирования модулированных сигналов. Харьков - 1989, с.30-31], основанный на дискретном изменении длительности формируемых прямоугольных импульсов по определенному закону, из которых путем фильтрации выделяются гармоники, соответствующие гармоническому закону модуляции.
Существенным недостатком этого способа также является необходимость фильтрации гармоник, подвергающихся амплитудной модуляции по гармоническому закону, а высокоточная фильтрация в области низких частот затруднена, т.к. в диапазоне несущих частот 20 Гц-20 кГц частота модулирующих колебаний составляет соответственно 1 Гц-1 кГц, а частота боковых частотных компонентов модуляционного спектра, которые используются в процессе калибровки, составляет (20±1) Гц; 2(20±1) Гц; 3(20±1) Гц;...n(20±1) Гц - (20±1) кГц; 2(20±1) кГц;.. .n(20±1) кГц. Именно этим объясняется отсутствие промышленных образцов калибраторов AM колебаний в этом диапазоне, т.к. нестабильность частоты несущих и модулирующих колебаний изменяет значения боковых частот относительно частот настройки фильтров, используемых для выделения гармоник, и вызывает нестабильность уровней последних.
Известен способ калибровки измерителя коэффициента амплитудной модуляции [Авторское свидетельство 1656477, МКИ 5 G 01 R 29/06, БИ 22, 1991], заключающийся в том, что сигнал с известным коэффициентом М амплитудой модуляции формируют путем суммирования мощностей двух высокочастотных сигналов - несущей и одной из боковых частот с последующим детектированием.
Существенным недостатком этого способа является низкая точность формирования амплитудно-модулированных сигналов из-за нарушения закона изменения огибающей амплитудно-модулированного колебания, обусловленного суммированием колебаний несущей частоты и одной из боковых частот. Действительно, для обеспечения гармонического закона изменения огибающей требуется суммирование колебаний несущей частоты и колебаний двух боковых частот:
Figure 00000002

где UmM - амплитуда модулирующих колебаний;
UmH - амплитуда колебаний несущей частоты;
М - коэффициент амплитудной модуляции;
ωH - несущая частота;
Ω - модулирующая частота;
ωH+Ω и ωH-Ω - соответственно верхняя и нижняя боковые частоты.
Поведение огибающей AM колебания при суммировании колебаний несущей частоты и одной из боковых частот
U(t) = UmHsin(ωHt+φ0)+αUmHsin[(ωH±Ω)t+ψ] (2)
определяется поведением замыкающего вектора при суммировании вращающихся с угловыми скоростями ωH и ωH+Ω или ωH и ωH-Ω векторов, амплитуды которых соответственно равны U и αUmH, где α<1.
Для огибающей AM колебания в этом случае имеем
Figure 00000003

что свидетельствует об отклонении закона изменения огибающей AM колебания от идеального, реализуемого при суммировании колебаний несущей частоты ωH и колебаний равных амплитуд боковых частот ωH+Ω и ωH-Ω.
Из-за воздействия дестабилизирующих факторов на параметры суммируемых колебаний их значения будут изменяться во времени, а потому в выражении (3) величины U, α и Ω сами являются функциями времени. Поэтому утверждение о возможности формировать сигнал с известным коэффициентом М амплитудной модуляции не соответствует действительности из-за нестабильности вида функции UmAM(t), описываемой выражением (3).
Кроме того, этому способу свойственен еще один недостаток, обусловленный независимостью поведения во времени колебаний модулирующей FМ и несущей FН частот, а генераторы этих колебаний подвержены воздействию дестабилизирующих факторов.
Изменение амплитуд U и U и частот FМ и fН во времени имеет следствием изменения величины задаваемого коэффициента амплитудной модуляции М. Действительно, из выражения для амплитудно-модулированного колебания
Figure 00000004

где U, UmM и
Figure 00000005
- соответственно амплитуды и круговые частоты несущего и модулирующего колебания, следует, что при его формировании из несинхронизированных колебаний несущей fН=1/TН и модулирующей FМ= 1/ТМ частот нарушение постоянства параметров выходного эффекта обусловлено нестабильностями амплитуд
Figure 00000006

и частот
Figure 00000007

При этом нестабильность амплитуд ΔU и
Figure 00000008
U имеет следствием нестабильность коэффициента модуляции
Figure 00000009
,
а нестабильность боковых частот имеет следствием угловую (частотную или фазовую) модуляцию колебаний этих частот с расщеплением спектра, соответствующим малому индексу угловой модуляции [Гоноровский И.С. Радиотехнические цепи и сигналы. Советское радио. 1963, стр.92, 96] или малому коэффициенту эквивалентной паразитной амплитудной модуляции.
Для оценки порядка величин, обусловленных паразитной амплитудной модуляцией, воспользуемся тем, что при малых значениях индекса частотной модуляции
Figure 00000010

где КЧМ - коэффициент преобразования частотного модулятора (который U преобразует в Δω), структура амплитудного спектра подобна его структуре для AM колебания. Поэтому для эквивалентного коэффициента паразитной амплитудной модуляции имеем
Figure 00000011

Таким образом, изменение отношения
Figure 00000012
во времени из-за несинхронности работы генераторов колебаний несущей и модулирующей частот является причиной низкой точности амплитудных модуляторов и требует либо синхронизации работы названных генераторов, что при кратности частот
Figure 00000013
является сложной задачей, либо формирования AM колебаний из колебаний несущей частоты.
Названный эффект создает наибольшую погрешность в области низших значений несущей частоты (fH ≅ 10 Гц, для которых значение модулирующей частоты составляет FM ≅ (0,1-1)Гц.
Установление параметров AM колебаний завершится [Харкевич А.А. Спектры и анализ. М. ГИФМЛ, 1962, с. 26-30] при этом за интервал времени
Figure 00000014

т. е. в течение 1-15 часов, а в течение таких интервалов проявляется в полной мере действие долговременных дестабилизирующих факторов, а потому
Figure 00000015

подвергнется наибольшим изменениям, что не позволит реализовать высокоточные значения коэффициента М амплитудной модуляции.
Техническим результатом заявляемого способа является повышение точности формирования амплитудно-модулированных сигналов за счет уменьшения влияния нестабильности амплитуды и частоты модулирующего колебания на величину коэффициента амплитудной модуляции.
Задача, на решение которой направлено техническое решение, достигается тем, что способ формирования образцовых AM сигналов, заключающийся в гармоническом воздействии с частотой модуляции Fm на элемент устройства для формирования AM колебаний, определяющий амплитуду колебания несущей частоты fн, с последующим измерением максимального и минимального значений AM сигнала и вычислением по ним коэффициента модуляции, из гармонических колебаний несущей частоты fн формируют последовательности прямоугольных импульсов удвоенной частоты 2fн, которые управляют коммутатором, переключающим резисторы масштабного преобразователя, отношение которых, определяющее в моменты прохождения нулевых значений колебаниями несущей частоты fн величину его коэффициента передачи по напряжению, изменяют по гармоническому закону модуляции.
На фиг. 1 изображена структурная схема устройства для формирования амплитудно-модулированных колебаний.
Устройство содержит:
1 - генератор гармонических колебаний несущей частоты;
2 - формирователь, преобразующий колебания несущей частоты fн в последовательности прямоугольных импульсов удвоенной частоты 2fн;
3 - масштабный преобразователь на основе операционного усилителя, переключением резисторов в цепи обратной связи которого обеспечивается изменение коэффициента передачи;
4 - электронный коммутатор, управляемый выходными импульсами формирователя 2 и обеспечивающий переключение резисторов масштабного преобразователя 3;
5 - электронный осциллограф, синхронизация развертки которого осуществляется выходными импульсами коммутатора 4 с частотой модуляции.
Выходные напряжения генератора 1, формирователя 2 и масштабного преобразователя 3 в виде временных диаграмм для контрольных точек а, б и в структурной схемы приведены на фиг.2 (а, б и в соответственно).
Изложенное в связи с поставленной целью, а также в связи с предполагаемыми функциями конкретных измерительно-преобразовательных устройств структурной схемы позволяет сделать вывод о том, что сокращение измерительно-преобразовательных процедур для достижения цели имеет основание для утверждения о повышении точности.
Способ осуществляют следующим образом: производят оценку изменений коэффициента амплитудной модуляции вследствие нестабильности частоты колебаний несущей частоты.
В известных формирователях амплитудно-модулированных колебаний нестабильность частоты боковых колебаний сопровождается паразитной амплитудной модуляцией с коэффициентом паразитной модуляции
Figure 00000016
.
В диапазоне высоких частот для уменьшения mП достаточно выбрать
Figure 00000017

и обеспечить
Figure 00000018

Действительно, в этом случае
Figure 00000019

а потому
Figure 00000020
.
В диапазоне низких и инфранизких частот из-за значительной временной протяженности процесса установления колебаний формирователя амплитудно-модулированных колебаний нестабильность частоты несущих колебаний проявляется как долговременная нестабильность и имеет величину на порядок большую, чем кратковременная нестабильность частоты для области высоких частот, а потому генератор колебаний несущей частоты должен обладать нестабильностью
Figure 00000021

В связи с тем, что формирование амплитудно-модулированных колебаний в этом диапазоне предлагается производить коммутируемым масштабным преобразователем, работающим в режиме деления частоты
Figure 00000022
несущих колебаний, нестабильность частоты модулирующих колебаний
Figure 00000023
.
Кроме того, диапазон отношения
Figure 00000024
в области низких и инфранизких частот сжат до уровня
Figure 00000025
Поэтому в диапазоне низких и инфранизких частот
Figure 00000026

отсюда очевидно, что формирование амплитудно-модулированных колебаний из гармонических колебаний несущей частоты масштабным преобразователем, управляемым последовательностями импульсов, сформированных из колебаний несущей частоты, по сравнению с прототипом обеспечивает уменьшение погрешности задания коэффициента амплитудной модуляции.

Claims (1)

  1. Способ калибровки измерителя коэффициента амплитудной модуляции, заключающийся в гармоническом воздействии с частотой модуляции Fm на элемент устройства для формирования амплитудно-модулированных (АМ) колебаний, определяющий амплитуду колебания несущей частоты fн, с последующим измерением максимального и минимального значений АМ сигнала и вычислением по ним коэффициента модуляции, отличающийся тем, что из гармонических колебаний несущий частоты fн формируют последовательности прямоугольных импульсов удвоенной частоты 2 fн, которые управляют коммутатором, переключающим резисторы масштабного преобразователя, отношение которых, определяющее в моменты прохождения нулевых значений колебаниями несущей частоты fн величину его коэффициента передачи по напряжению, изменяют по гармоническому закону модуляции.
RU2000108833A 2000-04-07 2000-04-07 Способ калибровки измерителя коэффициента амплитудной модуляции RU2190231C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000108833A RU2190231C2 (ru) 2000-04-07 2000-04-07 Способ калибровки измерителя коэффициента амплитудной модуляции

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000108833A RU2190231C2 (ru) 2000-04-07 2000-04-07 Способ калибровки измерителя коэффициента амплитудной модуляции

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2000108833A RU2000108833A (ru) 2002-03-20
RU2190231C2 true RU2190231C2 (ru) 2002-09-27

Family

ID=20233069

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2000108833A RU2190231C2 (ru) 2000-04-07 2000-04-07 Способ калибровки измерителя коэффициента амплитудной модуляции

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2190231C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111614588A (zh) * 2020-05-21 2020-09-01 济南浪潮高新科技投资发展有限公司 一种信号调制方法、装置、设备及计算机可读存储介质

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2708093B1 (de) * 1977-02-25 1978-07-06 Wandel & Goltermann Verfahren zum Messen des AM-PM-Umwandlungsfaktors an einem System mit frequenzmoduliertem Traegersignal und Schaltungsanordnung zur Durchfuehrung des Verfahrens
DE2460558B2 (de) * 1974-12-20 1980-04-03 Siemens Ag, 1000 Berlin Und 8000 Muenchen Verfahren zur Messung des AM/PM-Konversionskoeffizienten
SU1383227A1 (ru) * 1986-11-26 1988-03-23 Предприятие П/Я А-3772 Калибратор коэффициентов амплитудной модул ции
SU1656477A1 (ru) * 1988-11-30 1991-06-15 Предприятие П/Я А-1067 Способ калибровки измерител коэффициента амплитудной модул ции

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2460558B2 (de) * 1974-12-20 1980-04-03 Siemens Ag, 1000 Berlin Und 8000 Muenchen Verfahren zur Messung des AM/PM-Konversionskoeffizienten
DE2708093B1 (de) * 1977-02-25 1978-07-06 Wandel & Goltermann Verfahren zum Messen des AM-PM-Umwandlungsfaktors an einem System mit frequenzmoduliertem Traegersignal und Schaltungsanordnung zur Durchfuehrung des Verfahrens
SU1383227A1 (ru) * 1986-11-26 1988-03-23 Предприятие П/Я А-3772 Калибратор коэффициентов амплитудной модул ции
SU1656477A1 (ru) * 1988-11-30 1991-06-15 Предприятие П/Я А-1067 Способ калибровки измерител коэффициента амплитудной модул ции

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
МИНЦ М.Я., ЧИНКОВ В.Н., СИДОРЕНКО Н.Ф., ОСТРОУМОВ Б.В. Прецизионные методы и средства формирования модулированных сигналов. - Харьков, 1989, с.30-31. РЕМЕЗ Г.А. Радиоизмерения. - М.: Связь, 1966, с.297. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111614588A (zh) * 2020-05-21 2020-09-01 济南浪潮高新科技投资发展有限公司 一种信号调制方法、装置、设备及计算机可读存储介质

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP4686637B2 (ja) ジッタ発生装置およびそれを用いるデバイス試験システムならびにジッタ発生方法
US6804042B2 (en) Method for producing highly accurate frequency and FM of a laser
JPS6142446B2 (ru)
US4320355A (en) Sweep signal generation system
JP3474308B2 (ja) ジッタ測定装置
SU1019580A1 (ru) Генератор шума
RU2799392C1 (ru) Устройство для измерения переходных интермодуляционных искажений электрического сигнала
JP3161484B2 (ja) 同期信号の位相差測定回路
RU2261451C1 (ru) Анализатор характеристической функции сигнала
JP2004020537A (ja) 光パルスのタイミングジッター計測方法およびそのための計測装置
RU2234716C1 (ru) Способ формирования зондирующего частотно-модулированного сигнала для дальномера с периодической частотной модуляцией
SU742828A1 (ru) Измеритель параметров кварцевых резонаторов
SU811501A1 (ru) Устройство дл измерени неравномерностифАзОчАСТОТНОй ХАРАКТЕРиСТиКиКАНАлА СВ зи
SU1567990A1 (ru) Способ измерени реактивной мощности и устройство дл его осуществлени
SU1045153A1 (ru) Устройство дл формировани сигнала,калиброванного по коэффициенту гармоник
US4806853A (en) High accuracy frequency modulation waveform tester
SU736041A1 (ru) Устройство дл измерени группового времени запаздывани
SU1531021A1 (ru) Устройство дл измерени нелинейных искажений огибающей в генераторах АМ сигналов
SU1219978A1 (ru) Амплитудно-фазовый анализатор гармоник периодических напр жений
SU1705759A1 (ru) Устройство дл измерени средней скорости изменени частоты и линейности модул ционных характеристик частотно-модулированных генераторов
SU1141556A1 (ru) Многофазный генератор низкочастотных синусоидальных колебаний
RU2020494C1 (ru) Устройство для измерения фазового сдвига двух синусоидальных сигналов
SU1564573A1 (ru) Устройство дл измерени характеристик электрически перестраиваемых СВЧ-генераторов
SU1137408A1 (ru) Фазометр с частотным выходом
SU900213A1 (ru) Фазосдвигающее устройство