无线电监测与测向定位第2章无线电监测接收体制

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1、第2章 无线电监测接收体制2.1全景显示搜索接收方式2.2监测监听分析接收方式2.3压缩接收方式2.4信道化接收方式2.5声光接收方式2.6数字接收方式2.1全景显示搜索接收方式全景显示搜索接收机的主要功能是搜索、截获无线电信号,即在预定的频段内自动地搜索,将截获到的无线电信号进行粗略的频率、电平参数测量,并将该频段内信号的频率相对幅度显示在显示器上。全景显示搜索接收机所显示的是在预定频段内所搜索截获到的无线电信号的“全景”图,该接收机之名也由此而来。这种接收机有的简称全景搜索接收机或全景接收机。   目前实际应用的常规全景显示搜索接收机

2、都采用的是超外差体制。图2-1频率搜索全景显示原理框图2.1.1全景显示搜索接收机的工作原理首先以图2-1说明在全景显示搜索接收机中实现频率搜索和全景显示的原理。图2-1为一次变频超外差接收机,混频器取差频,即fi=fL-fs。本振采用VCO,锯齿波产生器输出的锯齿波电压作为VCO的控制电压。锯齿波电压又通过调谐控制电路,对预选器电路和射频放大器回路进行调谐,使回路中心频率与本振输出频率fL(t)同步变化。其他电路的作用图中显示得很清楚,不再说明。   如果锯齿波电压是理想线性的,并且忽略VCO控制特性(fL~u)的非线性,则VCO输出频

3、率随时间变化的规律如图2-2所示,可见fL(t)~t变化的曲线是线性变化的锯齿波。假设VCO控制特性的灵敏度为KL,则KL=ΔfL/Δu,显然KL为一常数。由图2-2不难看出,fL(t)的扫频范围为ΔfLM=fLB-fLA=KL·Um式中,Um为锯齿波电压的变化幅度。图2-2扫频信号fL(t)的扫频速率则为 式中,T为锯齿波电压的变化周期。   当fL(t)加到混频器后,随着锯齿波电压的变化,即可实现对输入信号fs的频率搜索。搜索的频率范围及搜索速度则完全取决于fL(t)的扫频范围和扫频速率。   假设中频滤波器具有钟形频率响应曲

4、线(见图2-3),并且在接收机的频率搜索范围内存在两个信号频率fs1和fs2。很显然,只有在满足fi-B/2

5、所以在显示器上显示的两个信号的时间也是不同的。在线性扫频的条件下,频率与时间呈线性关系,因此,可以按线性关系在显示器的横坐标上直接标出与时间对应的频率值。图2-4显示器显示波形当搜索频段内存在多个信号频率时,同样的道理,即可在显示器上把多个频率的信号都显示出来。显示的内容将包括信号频率和信号的相对幅度。   由以上讨论可以看出,接收机的频率分辨能力与中频滤波器的带宽有关,带宽越大,分辨能力越差。另外,频率分辨能力还与fL(t)的扫频速率有关,这个问题在后面将作进一步的讨论。   上面讨论了在全景显示搜索接收机中实现频率搜索和全景显示的基本

6、原理。由于数字处理技术和微机在全景显示搜索接收机中的广泛应用,目前实际应用的全景显示搜索接收机的基本组成与图2-1所示的原理框图已有较大差别。反映目前实际应用全景显示搜索接收机基本组成的原理框图如图2-5所示。下面重点说明该原理框图与图2-1的不同之处。图2-5全景显示搜索接收机原理框图(1)该原理框图为一个二次变频的超外差接收体制方案。前面已经指出,为了提高接收机对干扰的抑制能力,实际应用的接收机一般采用二次变频(也有的采用三次变频)方案。全景显示搜索接收机也不例外。(2)采用频率合成器为两次混频提供本振信号f1L和f2L。其中f1L在

7、微机控制下(属于图中控制部分)可以改变,以实现频率搜索。f2L一般都为固定频率。由于频率合成器具有很高的频率稳定度,并且其频率的改变容易受微机控制,所以在监测接收机中得到普遍应用。但是,由于频率合成器输出频率是不连续的,所以监测接收机的频率搜索也是不连续的。(3)在检波器之前采用了对数放大器,目的在于增大接收机的动态范围。(4)在图2-1中,视频放大器输出的信号直接送到显示器,显示的实时性好,但只能对截获的信号作瞬时显示。在图2-5中,视频放大器输出信号经A/D变换后,先送到数字处理器进行处理,然后再送到显示器。经过数字处理,可以分析测量

8、出信号的某些参数,并且使显示功能也大大增强。由于数字处理需要一定的时间,因此,显示的实时性稍差,实际变为准实时显示。(5)接收机在“控制部分”的统一控制下协调工作。“控制部分”的核心是微机(或

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