350 руб
Журнал «Радиотехника» №7 за 2019 г.
Статья в номере:
Тракт формирования управляющего сигнала голографической системы автоматического регулирования усиления и его моделирование
Тип статьи: научная статья
DOI: 10.18127/j00338486-201907(9)-24
УДК: 778.3; 621.37
Авторы:

Д.Д. Габриэльян – Засл. деятель науки РФ, д.т.н., профессор, зам. руководителя НТК по науке,  ФГУП «РНИИРС» ФНПЦ

В.И. Демченко – к.т.н., руководитель НТК, 

ФГУП «РНИИРС» ФНПЦ

С.В. Караваев – начальник лаборатории, 

ФГУП «РНИИРС» ФНПЦ

Н.А. Михайлов – к.т.н., начальник сектора, 

ФГУП «РНИИРС» ФНПЦ

А.Г. Прыгунов – к.т.н., доцент, ст. науч. сотрудник,  ФГУП «РНИИРС» ФНПЦ

Аннотация:

Постановка проблемы. Уровень входного сигнала радиоприемника может изменяться случайным образом в очень больших пределах до 120 дБ. Для компенсации изменения уровня сигнала в приемном тракте используется автоматическая регулировка усиления (APУ). Актуальной является задача расширения динамического диапазона работы системы АРУ сигнала, повышения быстродействия ее работы и снижения влияния шумов на работу этой системы.

Цель. Провести исследование тракта формирования управляющего сигнала голографической системы АРУ, включая построение структурной схемы, обоснование принципа работы и проведение математического моделирования для разработки рекомендации по выбору параметров устройств и элементов в составе тракта.

Результаты. Предложенный вариант построения тракта формирования управляющего сигнала в системе АРУ с обратным регулированием позволяет: расширить динамический диапазон формируемого управляющего сигнала и, соответственно, АРУ до 150 дБ и более; повысить быстродействие системы АРУ не менее чем в 10 раз, что дает возможность компенсировать изменения уровня принимаемого радиосигнала, вызванные воздействием дестабилизирующих факторов с длительностью менее 0,1 мс, и, соответственно, обеспечить устойчивую обработку при передаче информации со скоростью более 1 Гбит/с.

Практическая значимость. Предложенное в составе тракта голографическое устройство может быть использовано не только для выполнения различных операций при обработке радиосигналов, включая демодуляцию радио- и оптических сигналов, а также для решения измерительных задач оптической локации.

Страницы: 215-285
Список источников
  1. Куликов Г.В., Парамонов А.А. Радиовещательные приемники: Учеб. пособие для вузов. М.: Горячая линия-Телеком. 2011. 120 с.
  2. Ипатов В.П. и др. Системы мобильной связи: Учеб. пособие для вузов. М.: Горячая линия-Телеком. 2003. 272 с.
  3. Тартаковский Г.П. Динамика систем автоматической регулировки усиления. М.-Л.: Госэнергоиздат. 1957. 191 с.
  4. Буга Н.Н., Фалько А.И., Чистяков Н.И. Радиоприемные устройства: Учеб. для вузов по спец. «Радиосвязь и радиовещание» / Под общ. ред. Н.И. Чистякова. М.: Радио и связь. 1986. 319 с.
  5. Богданович Б.М. Окулич Н.И. Радиоприемные устройства: Учеб. пособие для вузов / Под общ. ред. Б.М. Богдановича. М.: Высшая школа. 1991. 428 с.
  6. Коновалов Г.Ф. Радиоавтоматика: Учебник для вузов по спец. «Радиотехника». М.: Высшая школа. 1990. 335 с.
  7. Пат. № 2597664 С2, РФ. Голографический способ регулировки усиления сигнала / Прыгунов А.Г., Синютин С.А., Прыгунов А.А., Синютин Е.С.; Опубл. 20.09.2016. Бюл. № 26.
  8. Прыгунов А.Г., Сизов В.П., Безуглов Д.А. Метод определения перемещений объектов на основе анализа волновых фронтов оптического поля с использованием эталонных голограмм // Оптика атмосферы и океана. 1995. № 8. № 6. С. 826−830.
  9. Безуглов Д.А., Прыгунов А.Г., Трепачёв В.В. Анализ дифракции в задаче измерения перемещений объектов пространственно-спектральным методом // Автометрия. 1998. № 5. С. 27−37.
  10. Пат. № 2169348 С1, РФ. Измеритель перемещений с объемной голограммой / Паринов И.А., Прыгунов А.Г., Рожков Е.В., Трепачёв В.В., Попов А.В.; Заявл. 28.09.1999. Опубл. 20.06.2001. Бюл. № 17.
  11. Попов А.В., Прыгунов А.Г. Применение голографического интерферометра для регистрации малих перемещений поверхности твердых тел// Известия ВУЗов. Приборостроение (СПб.: Гос. институт точной механики и оптики). 2001. Т. 44. № 2. С. 50−55.
  12. Шарапов В.М. Пьезоэлектрические датчики. М.: Техносфера. 2006. 632 с.
  13. Высокоэффективные пьезокерамические материалы. Справочник. Ростов-на-Дону: РГУ. 1994. 20 с.
  14. Маглицкий Б.Н. Эффективность методов модуляции в цифровых системах радиосвязи. Новосибирск: Сиб. ГУТИ. 2011. 209 с.
  15. Акимов П.С., Евстратов Ф.Ф., Захаров С.И. Обнаружение радиосигналов / Под ред. А.А. Колосова. М.: Радио и связь. 1989. 288 с.
  16. Матвеев А.Н. Основы оптики. М.: Мир. 1989. 685 с.
Дата поступления: 16 мая 2019 г.