Приемно-передающие устройства радио­технических систем: Учебное пособие, страница 75

Зная величину одного частотного скачка ∆f, а также число им­пульсов «га», посчитанное в Сч2, определяем полосу пропускания РПрУ: П = ∆f*n.

Величина ∆f определяется требуемой точностью измерения, а длительность одной ступеньки Т—длительностью переходных про­цессов ,в РПрУ.

Для определения величины опорного напряжения pU M компа­ратора предварительно должен быть произведен дополнительный полный цикл изменения частоты.

Из принципаработы данного устройства следует, что стабиль­ность частоты ГСИ не влияет на точность измерения. Последняя определяется линейностью модуляционной характеристики ГЧМ, а также величинойодной частотной ступеньки ∆f, т. е. разрядно­стью ЦАП.

Двухсигнальная избирательность приемника характеризует эффективность взаимодействия полезного сигнала на частоте f и мощной помехи на частоте  (перекрестная модуляция) либо взаимодействие двух помеховых сигналов с разностью несущих частот, равной первой промежуточной частоте приемного устрой­ства (интермодуляция), на нелинейном участке характеристики блока высокой частоты. Кривые двухсигнальной избирательности представляют собой зависимость отношения мощности помехик чувствительности приемника для заданной расстройки ∆f, при кото­рой отношение сигнал/шум на выходе приемного устройства умень­шается в заданное число раз.

Методика измерения коэффициента подавления зеркального ка­нала приемника сводится к определению отношения уровней гар­монического входного сигнала приемника на зеркальной и сигналь­ной частотах, при которых выходное напряжение приемного уст­ройства имеет одну и ту же величину

6.4. Измерение и контроль идентичности характеристик приемных каналов

Широкое применение РЛС с ФАР и многоканальными радио­приемными устройствами привело к необходимости измерения и контроля идентичности характеристик этих каналов и, прежде всего, амцлитудно-частотных (АЧХ) и фазочастотных (ФЧХ) ха­рактеристик. Учитывая, что методика измерения АЧХ приемных каналов уже рассмотрена [6.3], а также тот факт, что наиболее жесткие требования предъявляются, как правило, к идентичности фазовых характеристик, основное внимание уделим методике из­мерения и контроля ФЧХ и частотных характеристик времени груп­пового запаздывания. Напомним, что при использовании широко­полосных сигналов с частотной либо фазовой модуляцией также необходим контроль отклонения ФЧХ приемных и передающих трактов от требуемого линейного закона (ч.1, разд. 7; ч. 2, под-разд. 3.2).

В ряде случаев имеет место многоканальное построение не все­го РПрУ, а лишь его блоков высокой частоты (БВЧ). Учитывая широкополосность БВЧ, измерение их ФЧХ производят, как пра­вило, с помощью ГКЧ, охваченных кольцом фазовой автоподст­ройки частоты, либо синтезаторов частоты с последовательным пе­реключением частоты по заданной программе. Данный метод ис­пользуется, например, в таких промышленных панорамных прибо­рах, как измеритель комплексных коэффициентов передачи РЧ-11, измеритель АЧХ и ФЧХ ХЗ-11 и др. Типовая структурная схема таких измерителей представлена нарис. 6.12.

Метод измеренияАЧХ и ФЧХ основан на сравнении соответст­венно амплитуд и фаз сигналов, прошедших измеряемый и опор­ный каналы. Частотная зависимость выходного напряжения фазо­вого детектора  (ФД)  характеризует ФЧХ измеряемого БВЧ. Уси-лители-ограничители (У—О) на входах ФД устраняют зависи­мость ФЧХ от амплитуд входных сигналов. Выходное напряжение вычитающего устройства пропорционально модулю коэффициента передачи БВЧ. ГКЧ и панорамный индикатор, например, ИКО, обеспечивают высокую скорость представления измерительной ин­формации во всем частотном диапазоне.

При необходимости измерения только модуля коэффициента передачи БВЧ приемных трактов широко применяется метод реф­лектометра    (рис.   6.13).

Система автоматической регулировки мощности (АРМ) гене­ратора качающейся частоты обеспечивает стабилизацию его выход­ной мощности в широком частотном диапазоне. Использование направленных ответвителей (НО) на входе и выходе измеряемого БВЧ позволяет получить значение КСВ, близкое к единице. Все это дает возможность считать уровень сигнала на выходе пропор­циональным модулю коэффициента передачи БВЧ. Как и в слу­чае индикации АЧХ и ФЧХ (рис. 6.12) измерительная информация

может быть представлена на панорамном индикаторе, что обеспе­чивает высокую производительность измерений.

В случае неавтоматизированных измерений коэффициент пере­дачи БВЧ по мощности измеряется с помощью аттенюатора мето­лом отсчетов (рис. 6.14). Первый отсчет выходного напряжения РПрУ производится, когда переключатели высокочастотных реле

P1, P2 находятся в нижнем положении, т. е. сигнал на вход при­емного устройства поступает, минуя БВЧ. При изменении положе­ния переключателей реле на противоположные, регулируя затухание аттенюатора, добиваются получения на индикаторе прежнего по­казания. Тогда величина коэффициента передачи БВЧ по мощнос­ти будет равна разности затуханий аттенюатора в децибелах при первом и втором отсчетах.

При многоканальном построении всего приемного тракта воз­никает необходимость контроля коэффициентов усиления каждого из приемных каналов. Такой контроль, как правило, производится путем поочередного подключения с помощью коммутаторов К ко входам приемных каналов контрольных радиоимпульсов стабиль­ной амплитуды, а к выходам детекторов этих каналов —двух па­раллельно включенных компараторов (рис. .6.15). Значения опор­ных напряжений Uоп1  Uоп2 определяют соответственно верхнюю и нижнюю границу допуска, в пределах которых могут изменять­ся коэффициенты усиления приемных каналов. Учитывая высокую чувствительность компараторов (∆UBX~ единицы мВ), а также достаточно высокую стабильность мощности контрольных сигналов (∆Pkc/Pkc — единицы процентов), можно сделать вывод, что иден­тичность коэффициентов усиления приемных каналов также будет поддерживаться с точностью единиц процентов. Учитывая ограни­ченное быстродействие коммутаторов и компараторов, длительность контрольных импульсов выбирается не менее нескольких десят­ков...сотен микросекунд.