161773. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és kapcsolási elrendezés frekvenciamodulált jelet átvívő rádiócsatorna dinamikus differenciálerősítés- torzításának korrekciójára

161773 amplitúdómodulációját megszüntetjük. Ezzel biztosítjuk, hogy az AM—PM konverter beme­netére csak a nemlineáris fáziskarakterisztikájú áramkör által létrehozott amplitúdómoduláció kerüljön. A fentiekben leírt műveletek foganatosítása után a szabályozható AM—PM konverzióval rendelkező áramkör kimenetén kapott jelet újabb nemlineáris fáziskarakterisztikájú áram­körön visszük át, melynek fáziskarakterisztikája a? első nemlineáris fáziskarakterisztika inverze. Ily módon az első nemlineáris fáziskarakteíisz­tikájú áramkörön való átvitel során létrehozott amplitúdó- és fázismodulációt megszüntetjük. Az első nemlineáris fáziskarakterisztikájú áram­körön való átvitel során létrehozott amplitúdó­moduláció megszüntetése ezért szükséges, mert ez az össztevő a rádiócsatorna további AM— —PM konverzióval rendelkező áramkörein átha­ladva ismételten fázismodulációvá alakulna át és így nemkívánatos differenciál-erősítés torzí­tást eredményezne. Másrészt szükség van az el­ső nemlineáris fáziskarakterisztikájú áramkörön való átvitel során létrehozott járulékos fázis­moduláció megszüntetésére is, mivel ez az ösz­szetevő differenciál-fázis torzítást eredményezne. A fentiek szerint a találmány eljárás frek­venciamodulált jelet átvivő rádiócsatorna — kü­lönösen szélessávú mikrohullámú FM rendszer — dinamikus differenciál-erősítés torzítás kor­rekciójára. A torzításnak megfelelő járulékos amplitúdó és fázismodulációval rendelkező FM jelet járulékos amplitúdómodulációt megszün­tető limiter áramkörön, majd az ezt követő nemlineáris fáziskarakterisztikával rendelkező lineáris áramkörön visszük át és ezzel a jelen a dinamikus differenciálerősítés torzításnak megfelelő fázismodulációval azonos spektrum­eloszlású és azzal fázisban levő járulékos amp­litúdómodulációt hozunk létre. Az így kapott jelet szabályozható AM/PM konverziós tényező­vel rendelkező nemlineáris áramkörön visszük át, és ezzel a jelen járulékos amplitúdómodulá­cióját további járulékos fázismodulációvá ala­kítjuk és a nemlineáris áramkör AM/PM kon­verziós tényezőjét pedig úgy szabályozzuk, hogy ezzel a további járulékos fázismodulációval a jel dinamikus differenciál erősítés torzításnak megfelelő fázismodulációt korrigáljuk. Ezután a jelet olyan nemlineáris fáziskarakterisztikával rendelkező lineáris áramkörön visszük át, mely­nek fáziskarakterisztikája az előző lineáris áramkör fáziskarakterisztikájának inverze, ez­zel a jelnek az első lineáris áramkörön való át­vitel során a jel létrehozott járulékos amplitúdó és fázismodulációját megszüntetjük. A találmány szerinti eljárást, olyan kapcso­lási elrendezéssel valósítjuk meg, amely L limi­terből, Hl és H2 nemlineáris fáziskarakteriszti­kájú lineáris áramkörökből, P szabályozható csillapítóból, N automatikus erősítés szabályo­zással ellátott nemlineáris erősítőből áll. 1. ábra. A gyakorlatban legfontosabb elsőfokú dinami­kus differenciál-erősítés torzítás korrekciójára szolgáló kapcsolási elrendezés esetén Hl kvad­ratikus futási időt karakterisztikájú mindentát-5 eresztő hálózat, H2 pedig olyan sávszűrő kap­csolás, melynek kvadratikus futási idő karakte­risztikája a Hl mindentáteresztő hálózat futási idő karakterisztikájának inverze. Általában n-edfokú dinamikus differenciál-10 erősítés torzítás korrekciójára szolgáló kapcso­lási elrendezés esetében Hl mindentáteresztő hálózat, melynek futási idő karakterisztikája n+1-edfokú, H2 ugyancsak mindentáteresztő hálózat, melynek n+1-edfokú futási idő karak-15 terisztikája a Hl mindentáteresztő futási idő karakterisztikájának inverze. A találmány szerinti eljárást foganatosító kap­csolási elrendezés oly módon épül fel, hogy a 20 bemenethez csatlakozó L limiter kimenetéhez a Hl nemlineáris fáziskarakterisztikájú lineáris áramkör csatlakozik, ennek kimenetéhez P sza­bályozható csillapító és N automatikus erősítés szabályozással ellátott nemlineáris erősítő kasz-25 kádkapcsolása csatlakozik, melynek AM—PM konverziós tényezője a csillapító beállításával szabályozható, végül a nemlineáris erősítő ki­menetéhez a H2 nemlineáris fáziskarakteriszti­kájú lineáris áramkör csatlakozik. 30 A találmány szerinti korrekciós eljárás meg­valósítható másrészt olyan kapcsolási elrende­zéssel is, mely L limiterből, Hl és H2 nemline­áris fáziskarakterisztikájú lineáris áramkörök-35 bői, D burkoló-detektorból, M fázismodulátor­ból, és V szabályozható erősítésű videofrekven­ciás erősítőből áll 2. ábra. Ez a kapcsolási el­rendezés az előzőtől a K szabályozható AM— —PM konverziót megvalósító áramköri részben 40 tér el. Elsőfokú dinamikus differenciál-erősítés tor­zítás korrekciójára szolgáló kapcsolási elrende­zés esetében Hl kvadratikus futási idő karak­terisztikájú mindentáteresztő hálózat, H2 pedig 45 olyan sávszűrő kapcsolás, melynek kvadratikus futási idő karakterisztikája a Hl mindentát­eresztő hálózat futási idő karakterisztikájának inverze. . A kapcsolási elrendezés oly módon épül fel, 50 hogy a bemenethez csatlakozó L limiter kime­netéhez a Hl nemlineáris fáziskarakterisztikájú lineáris áramkör csatlakozik, ennek kimenetéhez egyrészt az NA nemlineáris erősítő, másrészt az LA lineáris erősítő bemenete csatlakozik. Az 55 erősítők erősítését az u5Z szabályozó feszültség­gel táplált PP potenciopár ellenütemben szabá­lyozza, az erősítők kimenete pedig * összegezve csatlakozik a H2 nemlineáris fáziskarakteriszti­kájú lineáris áramkör bemenetéhez, végül en-60 nek kimenete (KI) szolgáltatja a korrigált je­let. Általában n-éd fokú dinamikus differenciál­erősítés torzítás korrekciójára szolgáló kapcso­lási elrendezés esetében Hl mindentáteresztő 65 hálózat, melynek futási idő karakterisztikája

Next

/
Thumbnails
Contents