190804. lajstromszámú szabadalom • Mérési elrendezés kis relatív frekvenciatávolságú szinuszos jelek frekvenciájának mérésére

1 2 jelet előállító oszcillátorral van összekapcsolva. Ha az 1 bemeneten a jel sin(co,t) és a 4 és 5 keverő a 6 fázishasítóról sin<o0t és cosoo0t jelet kap, akkor a 2 kimenetén cos(ü>, - co0)t jel jelenik meg, míg a 3 kimeneten sin(ú), - o0) jel jelenik meg. A keverés eredményeképpen az alapsávi magnitúdóspektru­mok azonosak lesznek, csak a fázisspektrumok kü­lönböznek annak megfelelően, hogy a lekeverés előtti frekvenciaértékek a szorzófrekvenciánál ki­sebbek vagy nagyobbak voltak. A gyakorlatban, mivel ez adja a legnagyobb hi­bavédelmet, 90 fokkal eltolt oszcillátor jeleket használnak. A frekvencia előjelének megállapítása az 5. ábrán követhető nyomon. Ehhez hasonló gondolatmenettel működnek az SSB (egyoldalsávos) modulátorok és demoduláto­­rok. A találmány szerinti megoldás azonban lénye­ges pontokban újat tartalmaz:- Az SSB technikában analóg alapsávi fázisto­lást alkalmaznak a két alapsávi jelen, majd s jelek összeadásával, illetve kivonásával a két oldalsáv külön is előállítható. A mi esetünkben az alapsávi jel 0 Hz-től indul, tehát elvileg végtelen relatív frek­­venciaátfogású analóg fázistoló lenne szükséges, ami nem realizálható.- Az SSB modemeknél valódi egyoldalsávos je­lek előállítása a cél. Nekünk, ha csak a jelben talál­ható szinuszos komponensek megmérése a cél, ele­gendő, ha az FFT analizátor a két alapsávi spekt­rumban megméri a szinuszos komponensek fázisát. Ezután az 5. ábra szerint kiszámítjuk a frekvencia előjelet anélkül, hogy a valódi egyoldalsávos spekt­rumképet előállítottuk volna. Ekkor <Pi = arccos(o), - ca0)t, <p2 = arcsin^ - oo0)t és (új > iú0 ha <p! - <p2 =*= 90 ", míg a>, < 0)o, ha <Pi —<P2 » -90" Ez utólag magyarázza az előző pontot is : a vég­telen relatív frekvenciaátfogású fázistolót helyette­sítettük azzal, hogy az FFT analizátor a két alapsá­vi jelben megméri a szinuszos jelek fázisát. A módszer működésének összefoglalása rádió­­csatorna mérése esetén: A mérővevőt az elemezni kívánt rádiócsatornára állítjuk. A mérővevő kö­zépfrekvenciás jelét a lineáris kétfázisú 10 keverőre vezetjük, amelynél az oszcillátor frekvenciája egyenlő a névleges fD frekvenciájú középfrekvenciá­val. A középfrekvenciás jel használatának előnye, hogy tetszőleges rádiócsatorna mérhető ugyanazzal a kétfázisú szorzójellel. A lineáris kétfázisú 10 keverő 2 és 3 kimenetén a rádiócsatorna összefordult spektruma jelenik meg az alapsávba eltolva. A szinuszos komponen­sek a magnitúdóspektrumban kiálló csúcsokként jelentkeznek, így azok szintje és frekvenciája meg­mérhető. A fázisspektrumokból a szinuszos jelek fázisa mérhető, és a frekvencia előjele számítható. Az 1. ábrán vázolt mérési elrendezés a lineáris kétfázisú, két egymáshoz képest fázisban eltolt, célszerűen 90 fokos fáziskülönbséggel rendelkező helyi oszcillátor által táplált 10 keverő áramkörből, és ennek kimeneteihez csatlakoztatott alapsávi 11 kétcsatornás spektrumanalizátorból áll. Az 1. ábrán látható mérési elrendezés működése 1804 ... a következő : A lineáris kétfázisú 10 keverő áram­körre kerülő jelet a két egymáshoz képest ismert fáziskülönbséggel rendelkező helyi oszcillátor jel az alapsávi, kisfrekvenciás tartományba keveri, és a két 2 és 3 kimenet a kimenő jelet a 11 kétcsatornás spektrumanalizátor feldolgozza. Az alacsonyfrek­venciás, célszerűen digitális spektrumanalizátor a frekvenciában közeli szinuszos jeleket kiválasztja, és a lekeverés utáni frekvenciájukat, illetve a két 10 jelben az egymáshoz viszonyított fáziskülönbsége­ket megméri. Ha a fázisban késő helyi oszcillátor jelével előállított alapsávi jelből származó szinuszos jel fázisa késik a másik alapsávi jel ugyanazon frek­venciájú spektrumkomponensének fázisához ké- 5 pest, akkor az eredeti jel a helyi oszcillátor jel frek­venciájának és a 11 kétcsatornás spektrumanalizá­tor által mért frekvenciának összege, ellenkező esetben a különbsége. A 8. ábrán a mérési elrendezés egy előnyös kivite­­u li alakját tüntettük fel. A lineáris kétfázisú 10 keve­rő áramkör két kimenőjelét a 12 kapcsoló áramkör fogadja, amely a két jelet ismert T0 időkülönbséggel csatlakoztatja az egycsatornás 13 spektrumanalizá­tor bemenetére. A mérést elvégezhetjük frekvencianyújtást, zo­­om-ot tartalmazó FFT analizátorral is, amely to­vábbi előnyökkel rendelkezik. A nem zoom-os FFT analizátoroknál a szelekti­­vitás növelésének egyetlen lehetősége, hogy kisebb 30 végkitérési frekvenciát választunk. A szelektivitás tehát a végkitérési frekvencia növelésével egyenes arányban romlik. A zoom-os FFT analizátorokban a szelektivitást úgy állíthatjuk be, hogy egymástól függetlenül ki- 35 választhatjuk az analizálandó frekvenciasáv köze­pét és szélességét. így az elérhető legnagyobb sze­lektivitást az FFT analizátor az egész működési frekvenciatartományában fenntartja. A 6. ábra szerinti frekvenciaválasztással, ahol f.„ 40 ^ szorzófrekvencia, a spektrumösszefordulás hatását kiküszöbölhetjük, ugyanakkor a zoom alkalmazá­sával a jó szelektivitást is fenntarthatjuk. A méren­dő jel f„ frekvencia sávközepét az FFT analizátor maximális működési frekvenciájának fele közelébe 5 keveijük le. Ha a keverés előtti jel megfelelően sávkorlátozott, akkor a spektrumösszefordulás ha­tását kiküszöböltük, mivel a visszafordult spekt­rumrész üres. A megfelelő sávkorlátozást rádiócsatorna méré- 50 sekor a mérővevő elvégezheti. Itt ugyanis néhány kHz-es sávszélesség megfelelő, míg az előző mód­szernél, ahol nem zoom-os FFT analizátort alkal­maztunk, néhány Hz-es mérővevő sávszélesség kel­lene. 55 Mivel ez a módszer a vizsgált jel kiválasztott spektrumrészét tisztán, spektrumösszefordulás nél­kül mutatja, a szinuszos komponenseken túlmenő­en a sztochasztikus összetevők is mérhetők. A sztochasztikus komponensek mérési lehetősé- 60 gét is kihasználva az itt vázolt eljárást megvalósító műszerezettség alkalmas adott frekvenciasávba eső jelteljesítmény, jelsávszélesség, modulációs index, modulációmélység mérésére is. A lekeverés itt egyutas lineáris keverőt igényel, de természetesen az előző módszerhez használt line-4

Next

/
Oldalképek
Tartalom