JPH0213020A - Satellite communication receiver - Google Patents

Satellite communication receiver

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Publication number
JPH0213020A
JPH0213020A JP16186988A JP16186988A JPH0213020A JP H0213020 A JPH0213020 A JP H0213020A JP 16186988 A JP16186988 A JP 16186988A JP 16186988 A JP16186988 A JP 16186988A JP H0213020 A JPH0213020 A JP H0213020A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
signal
circuit
converter
receiver
satellite communication
Prior art date
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Pending
Application number
JP16186988A
Other languages
Japanese (ja)
Inventor
Teruo Tadachi
忠地 晃夫
Akira Takayama
高山 昭
Mitsuya Okazaki
三也 岡崎
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Alps Alpine Co Ltd
Original Assignee
Alps Electric Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Alps Electric Co Ltd filed Critical Alps Electric Co Ltd
Priority to JP16186988A priority Critical patent/JPH0213020A/en
Publication of JPH0213020A publication Critical patent/JPH0213020A/en
Pending legal-status Critical Current

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  • Superheterodyne Receivers (AREA)
  • Input Circuits Of Receivers And Coupling Of Receivers And Audio Equipment (AREA)

Abstract

PURPOSE:To maintain a signal level inputted to the input terminal of a receiver fixed by controlling the amplification degree of an amplifying circuit in a converter according to the signal level inputted through a transmission line to the input terminal of the receiver. CONSTITUTION:An output signal f0 of a converter 2 is transmitted through a coaxial cable 3 to a receiver 4. A transmitted signal f'0 is amplified and demodulated by an amplifying and demodulating circuit 6, it is inputted to an AGC signal generating circuit 9, and an AGC signal f2 according to the attenuation quantity of the coaxial cable 3 is generated. By a pulse width modulating circuit 10, a local oscillating signal f1 is pulse-width-modulated by means of the AGC signal f2, a signal f3 is outputted, it is transmitted through the coaxial cable 3 to the converter 2, it is made into a signal f'3, it is inputted to a pulse width demodulating circuit, 11, the signal f'3 is demodulated, and it is divided into the local oscillating signal f1 and AGC signal f2. The local oscillating signal f1 is multiplied by a multiplying circuit 12 and inputted to a mixing circuit 15. On the other hand, the AGC signal f2 is detected and, simultaneously, amplified by an AGC circuit 13 and inputted to the control input terminal of an amplifying circuit 17.

Description

【発明の詳細な説明】 「産業上の利用分野」 この発明は人工衛星を介して送信されるデータの受信に
用いられる衛星通信受信装置に関する。
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION "Field of Industrial Application" The present invention relates to a satellite communication receiving device used for receiving data transmitted via an artificial satellite.

「従来の技術」 第3、第4図は従来の衛星通信受信装置の構成例を示す
ブロック図であり、lは人工衛星から送信された信号を
受信するパラボラアンテナ、2はパラボラアンテナlに
近接して設置され、パラボラアンテナlで受信された1
2G14z帯の微弱信号を増幅し、約IGHzの周波数
の中間周波信号に周波数変換するコンバータ、3.3.
および3゜はコンバータ2の出力信号を伝送する同軸ケ
ーブル(伝送線路)である。4は同軸ケーブル3および
3、を介してコンバータ2から伝送された信号を増幅お
よび復調し、選局する受信機、5は受信機4の出力デー
タを処理するコンピュータである。
"Prior Art" Figures 3 and 4 are block diagrams showing configuration examples of conventional satellite communication receiving devices, where l is a parabolic antenna that receives signals transmitted from an artificial satellite, and 2 is a parabolic antenna that is close to the parabolic antenna l. 1 and received by a parabolic antenna l.
A converter that amplifies a weak signal in the 2G14z band and converts it into an intermediate frequency signal with a frequency of about IGHz, 3.3.
and 3° is a coaxial cable (transmission line) that transmits the output signal of the converter 2. 4 is a receiver that amplifies and demodulates the signal transmitted from the converter 2 via the coaxial cables 3 and 3, and selects a channel; 5 is a computer that processes the output data of the receiver 4.

受信機4において、6は同軸ケーブル3および3、によ
って伝送された信号を増幅し、復調する増幅・復調回路
、7はコンバータ2において受信信号を周波数変換する
際に用いられる局部発振信号を発振する局部発振回路で
あり、この局部発振信号は同軸ケーブル3.3.および
3.を逆送されて、コンバータ2内で所定の周波数に逓
倍されて受信信号と混合される。また、第4図において
、8は同軸ケーブル31を介して伝送された信号を増幅
して同軸ケーブル3.に供給する中継増幅器である。
In the receiver 4, 6 is an amplification/demodulation circuit that amplifies and demodulates the signal transmitted by the coaxial cables 3 and 3, and 7 is an amplification/demodulation circuit that oscillates a local oscillation signal used in frequency converting the received signal in the converter 2. This is a local oscillation circuit, and this local oscillation signal is transmitted through the coaxial cable 3.3. and 3. is sent back, multiplied to a predetermined frequency within converter 2, and mixed with the received signal. In FIG. 4, 8 amplifies the signal transmitted via the coaxial cable 31 and the coaxial cable 3. This is a relay amplifier that supplies

「発明が解決しようとする課題」 ところで、上述した従来の衛星通信受信装置において、
コンバータ2は屋外に設置され、受信機4は屋内に設置
されてそれぞれは同軸ケーブル3.3、および32によ
って接続されている。また、この同軸ケーブル3.3I
および3.の長さは装置の規模の大小や装置が設置され
ているビルの大小等によって異なり、数10から数10
0メートルに及ぶ場合がある。このため、同軸ケーブル
3.3、および3.による信号の減衰が装置の設置状態
によって異なり、パラボラアンテナ1における受信信号
レベルが一定でも、受信機4の入力端子に入力される信
号のレベルが同軸ケーブル3.3.および3.の長短に
応じて異なる。
"Problems to be Solved by the Invention" By the way, in the above-mentioned conventional satellite communication receiving device,
Converter 2 is installed outdoors, receiver 4 is installed indoors, and they are connected by coaxial cables 3.3 and 32, respectively. Also, this coaxial cable 3.3I
and 3. The length varies depending on the size of the device and the size of the building where the device is installed, and varies from several tens to several tens of
It may reach up to 0 meters. For this reason, coaxial cables 3.3 and 3. The attenuation of the signal due to the coaxial cable 3.3. differs depending on the installation condition of the device. and 3. It varies depending on the length of.

ここで衛星通信受信装置軸ケーブルの減衰量の一例を示
せば次のようなものである。
Here, an example of the amount of attenuation of the satellite communication receiver shaft cable is as follows.

種類       減衰量 S−5C−HFL   220(dB/km)S−7C
−I(FL   l 50(dB/km)(但し、周波
数は1.3GHz) また、パラボラアンテナ1が設置されている場所の電界
強度によっても受信機4の入力端子に入力される信号レ
ベルが異なる。そこで、できるだけ伝送1員失の少ない
同軸ケーブルを用いたり、装置の設置状態に応じて受信
機4に自動利得制御回路(以下、AGC回路という)を
内蔵し、入力信号の利得制御をしたり、さらに、同軸ケ
ーブル3.31および3tが長くて信号の減衰が大きく
、受信機4内のAGC回路の制御範囲を越える場合は、
第4図に示すように、同軸ケーブル3Iと3.の間に中
継増幅器8を介装し、またその増幅度を調整したり等し
て、受信機4の入力端子に入力される信号レベルを所定
範囲内に設定している。しかし、伝送損失の少ない同軸
ケーブルは高価であるため装置のコストアップにつなが
るという欠点がある。
Type Attenuation S-5C-HFL 220 (dB/km) S-7C
-I (FL l 50 (dB/km) (however, the frequency is 1.3 GHz) Also, the signal level input to the input terminal of the receiver 4 differs depending on the electric field strength of the place where the parabolic antenna 1 is installed. Therefore, we use a coaxial cable with as few transmission members as possible, and depending on the installation condition of the device, we incorporate an automatic gain control circuit (hereinafter referred to as AGC circuit) into the receiver 4 to control the gain of the input signal. Furthermore, if the coaxial cables 3.31 and 3t are long and the signal attenuation is large and exceeds the control range of the AGC circuit in the receiver 4,
As shown in FIG. 4, coaxial cables 3I and 3. A relay amplifier 8 is interposed between the receivers 4 and 4, and the amplification degree thereof is adjusted to set the signal level input to the input terminal of the receiver 4 within a predetermined range. However, coaxial cables with low transmission loss are expensive and have the disadvantage of increasing the cost of the device.

また、中継増幅器8は設置時に信号レベルの測定や調整
等の専門的な技術が必要であり、信号レベルの調整が不
十分であると、運用開始後に原因不明のトラブルに悩ま
されるという問題もある。
In addition, the relay amplifier 8 requires specialized skills such as measuring and adjusting the signal level during installation, and if the signal level is not properly adjusted, problems of unknown cause may occur after the start of operation. .

この発明は上述した事情に鑑みてなされたもので、コン
バータと受信機とを接続する同軸ケーブルの長さや種類
あるいはパラボラアンテナが設置された場所の電界強度
等によって伝送される信号の減衰量が異なっても、高価
な同軸ケーブルや中継増幅器を用いることなく、受信機
の入力端子に人力される信号レベルを一定に保つことが
でき、良好な受信状態を得ることができる衛星通信受信
装置を提供することを目的としている。
This invention was made in view of the above-mentioned circumstances, and the amount of attenuation of the transmitted signal varies depending on the length and type of the coaxial cable connecting the converter and receiver, the electric field strength of the place where the parabolic antenna is installed, etc. To provide a satellite communication receiving device capable of maintaining a constant level of a signal input to an input terminal of a receiver and obtaining good reception conditions without using expensive coaxial cables or relay amplifiers. The purpose is to

「課題を解決するための手段」 この第1発明による衛星通信受信装置は、アンテナと、
アンテナに近接して設けられ、アンテナにおいて受信さ
れた信号を中間周波信号に周波数変換して伝送線路に出
力するコンバータと、伝送線路を介してコンバータと接
続された受信機とを具備する衛星通信受信装置において
、受信機には、コンバータにおいて受信信号を周波数変
換する際に用いられる局部発振信号を発振する局部発振
回路と、受信機の入力端子に入力された信号レベルに応
じて局部発振信号を変調する変調手段とを設け、コンバ
ータには、伝送線路を介して伝送された変調手段の出力
信号を復調する復調手段と、復調手段の出力信号に応じ
た増幅度で、中間周波信号を増幅して出力する増幅回路
とを設けたことを特徴としている。
"Means for Solving the Problems" A satellite communication receiving device according to the first invention includes an antenna,
A satellite communication receiver comprising a converter that is provided close to an antenna and converts the signal received by the antenna into an intermediate frequency signal and outputs the signal to a transmission line, and a receiver that is connected to the converter via the transmission line. In the device, the receiver includes a local oscillation circuit that oscillates a local oscillation signal used when frequency converting the received signal in the converter, and a local oscillation circuit that modulates the local oscillation signal according to the signal level input to the input terminal of the receiver. The converter is provided with a modulation means for demodulating the output signal of the modulation means transmitted via the transmission line, and a demodulation means for amplifying the intermediate frequency signal with an amplification degree corresponding to the output signal of the demodulation means. It is characterized by being provided with an output amplifier circuit.

この第2発明による衛星通信受信装置は、アンテナと、
アンテナに近接して設けられ、アンテナにおいて受信さ
れた信号を中間周波信号に周波数変換して伝送線路に出
力するコンバータと、伝送線路を介してコンバータと接
続された受信機とを具備する衛星通信受信装置において
、受信機には減衰度検出信号を発生する発生回路を設け
、コンバータには伝送線路を介して伝送される減衰度検
出信号に応じた増幅度で、中間周波信号を増幅して出力
する増幅回路を設けたことを特徴としている。
The satellite communication receiving device according to the second invention includes an antenna;
A satellite communication receiver comprising a converter that is provided close to an antenna and converts the signal received by the antenna into an intermediate frequency signal and outputs the signal to a transmission line, and a receiver that is connected to the converter via the transmission line. In the device, the receiver is equipped with a generation circuit that generates an attenuation detection signal, and the converter amplifies and outputs the intermediate frequency signal at an amplification level corresponding to the attenuation detection signal transmitted via the transmission line. It is characterized by the provision of an amplifier circuit.

「1作用」 この第1発明によれば、伝送線路を介して受信機の入力
端子に入力された信号レベルに応じて、受信機で発振さ
れた局部発振信号を変調し、この被変調信号を受信信号
とは逆に伝送線路を介してコンバータに伝送し、コンバ
ータにおいてこの被変調信号を復調して、この復調され
た信号によってコンバータ内の増幅回路の増幅度を制御
することにしたので、コンバータと受信機とを接続する
同軸ケーブルの長さや種類により減衰1が異なっても、
あるいはパラボラアンテナが設置された場所の電界強度
によって伝送される信号のレベルが異なっても、同軸ケ
ーブルや中継増幅器を用いることな(、受信機の入力端
子に入力される信号レベルを一定に保つことができる。
"1 Effect" According to the first invention, the local oscillation signal oscillated by the receiver is modulated according to the signal level input to the input terminal of the receiver via the transmission line, and this modulated signal is We decided to transmit the received signal to the converter via the transmission line, demodulate this modulated signal in the converter, and use this demodulated signal to control the amplification degree of the amplifier circuit in the converter. Even if the attenuation 1 varies depending on the length and type of the coaxial cable connecting the receiver and the
Alternatively, even if the level of the transmitted signal varies depending on the electric field strength of the place where the parabolic antenna is installed, it is possible to maintain a constant signal level input to the input terminal of the receiver without using a coaxial cable or relay amplifier. I can do it.

また、この第2発明によれば、伝送線路を介して受信機
からコンバータに入力される減衰度検出信号のレベルを
コンバータにおいて検出し、この検出されたレベルに応
じてコンバータ内の増幅回路の増幅度を制御することに
したので、コンバータと受信機とを接続する同軸ケーブ
ルの長さや種類によって伝送される信号の減衰量が異な
っても、高価な同軸ケーブルや中継増幅器を用いること
なく、受信機の入力端子に入力される信号レベルを同軸
ケーブルの長さや種類に無関係な値に一定に保つことが
できる。
Further, according to the second invention, the level of the attenuation detection signal input from the receiver to the converter via the transmission line is detected in the converter, and the amplification circuit in the converter is amplified according to the detected level. Since we decided to control the degree of transmission, even if the amount of attenuation of the transmitted signal varies depending on the length and type of the coaxial cable connecting the converter and receiver, the receiver can The signal level input to the input terminal of the coaxial cable can be kept constant regardless of the length or type of coaxial cable.

「実施例」 以下、図面を参照してこの第1および第2発明の一実施
例について説明する。第1図はこの第1発明の一実施例
による衛星通信受信装置の構成を示すブロック図であり
、この図において、第3図の各部に対応する部分には同
一の符号を付け、その説明を省略する。第1図に示す衛
星通信受信装置において、受信機4には増幅・復調回路
6および局部発振回路7のほかに、増幅・復調回路6の
出力信号のレベルに応じたAGC信号f、を発生するA
GC信号発生回路9、およびAGC信号r、によって局
部発振信号f、をパルス幅変調するパルス幅変調回路1
0が加えられている。また、コンバータ2は、同軸ケー
ブル3を逆送して伝送されたパルス幅変調回路10の出
力信号r′3を復調し、局部発振信号f、とAGC信号
rtとに分けるパルス幅復調回路11、局部発振信号r
、を所定の周波数に逓倍する逓倍回路12、AGC信号
r!を検波して、増幅するAGC制御回路13、パラボ
ラアンテナlによって受信された信号を増幅する高周波
増幅回路14、高周波増幅回路14の出力信号と逓倍回
路12の出力信号とを混合して中間周波信号に変換する
混合回路15、中間周波信号を増幅する中間周波増幅回
路16、中間周波増幅回路16の出力信号のレベルをA
GC回路13の出力信号r、によって制御される増幅回
路17、増幅回路17の出力信号の直流分を阻止するコ
ンデンサ18から構成されている。
"Embodiment" Hereinafter, an embodiment of the first and second inventions will be described with reference to the drawings. FIG. 1 is a block diagram showing the configuration of a satellite communication receiving apparatus according to an embodiment of the first invention. In this figure, parts corresponding to those in FIG. Omitted. In the satellite communication receiver shown in FIG. 1, the receiver 4 includes an amplification/demodulation circuit 6 and a local oscillation circuit 7, as well as an AGC signal f corresponding to the level of the output signal of the amplification/demodulation circuit 6. A
A pulse width modulation circuit 1 that pulse width modulates a local oscillation signal f using a GC signal generation circuit 9 and an AGC signal r.
0 is added. The converter 2 also includes a pulse width demodulation circuit 11 that demodulates the output signal r'3 of the pulse width modulation circuit 10 transmitted by reverse transmission through the coaxial cable 3, and divides it into a local oscillation signal f and an AGC signal rt; local oscillation signal r
, to a predetermined frequency, a multiplier circuit 12 that multiplies the AGC signal r! an AGC control circuit 13 that detects and amplifies the signal, a high frequency amplification circuit 14 that amplifies the signal received by the parabolic antenna l, and an intermediate frequency signal that mixes the output signal of the high frequency amplification circuit 14 and the output signal of the multiplier circuit 12. A mixer circuit 15 converts the intermediate frequency signal into A, an intermediate frequency amplification circuit 16 amplifies the intermediate frequency signal, and an
It consists of an amplifier circuit 17 controlled by the output signal r of the GC circuit 13, and a capacitor 18 that blocks the DC component of the output signal of the amplifier circuit 17.

このような構成において、パラボラアンテナlによって
受信された受信信号はコンバータ2において約IGHz
の中間周波信号に変換かつ増幅され、出力信号「。とな
り、同軸ケーブル3を介して受信機4に伝送される。次
に、伝送された信号f′。は増幅・復調回路6によって
増幅・復調されてコンピュータ5に送られて処理される
と共に、AGC信号発生回路9に入力される。この信号
f′。
In such a configuration, the received signal received by the parabolic antenna l is approximately IGHz at the converter 2.
is converted into an intermediate frequency signal and amplified, and the output signal ``.'' is transmitted to the receiver 4 via the coaxial cable 3. Next, the transmitted signal f' is amplified and demodulated by the amplification/demodulation circuit 6. The signal f' is sent to the computer 5 for processing, and is also input to the AGC signal generation circuit 9. This signal f'.

のレベルは同軸ケーブル3の長さに応じて減衰されてい
るので、AGC信号発生回路9においてこの減衰1に応
じたAGC信号信号炉発生する。そして、パルス幅変調
回路lOにおいて、AGC信号信号−2り局部発振信号
rIがパルス幅変調され、信号r3が出力される。次に
、信号r、が同軸ケーブル3を介12てコンバータ2に
伝送され、信号f’aとなり、パルス幅復調回路11に
入力される。パルス幅復調回路11においては、信号r
°3が復調され、局部発振信号r1とAGC信号f、に
分けられる。
Since the level of is attenuated according to the length of the coaxial cable 3, the AGC signal generation circuit 9 generates an AGC signal signal corresponding to this attenuation 1. Then, in the pulse width modulation circuit IO, the AGC signal signal -2 or the local oscillation signal rI is pulse width modulated, and a signal r3 is output. Next, the signal r is transmitted to the converter 2 via the coaxial cable 3 12, becomes the signal f'a, and is input to the pulse width demodulation circuit 11. In the pulse width demodulation circuit 11, the signal r
3 is demodulated and divided into a local oscillation signal r1 and an AGC signal f.

局部発振信号r1は逓倍回路12において逓倍され、混
合回路15に入力される。一方、AGC信号f。
The local oscillation signal r1 is multiplied by the multiplier circuit 12 and input to the mixing circuit 15. On the other hand, the AGC signal f.

はAGC回路13において検波かつ増幅され、増幅回路
17の制御入力端子に入力される。増幅回路17におい
ては、中間周波増幅回路16の出力信号のレベルがAG
C回路13の出力信号によって制御される。これにより
、コンバータ2の出力信号f。のレベルは同軸ケーブル
3の長さおよび受信信9号のレベルに応じて制御される
ことになる。
is detected and amplified in the AGC circuit 13 and input to the control input terminal of the amplifier circuit 17. In the amplifier circuit 17, the level of the output signal of the intermediate frequency amplifier circuit 16 is
It is controlled by the output signal of the C circuit 13. As a result, the output signal f of converter 2. The level is controlled according to the length of the coaxial cable 3 and the level of the received signal 9.

即ち、同軸ケーブル3の長さが短い場合は、信号f’o
の減衰量が少ないため信号f、の変化量も少なく、従っ
て、増幅回路17における増幅度も小さい。一方、同軸
ケーブル3の長さが長い場合は、信号r°。の減衰量が
大きいため信号「、の変化量も多く、従って、増幅回路
17における増幅度が大きくなる。また、受信信号のレ
ベルの大小によっても信号f2の変化量が異なる。この
ように、同軸ケーブル3の長さおよび受信信号のレベル
に関係なく、受信機4の入力端子における信号r゛。の
レベルは一定に保たれる。
That is, if the length of the coaxial cable 3 is short, the signal f'o
Since the amount of attenuation of the signal f is small, the amount of change in the signal f is also small, and therefore the degree of amplification in the amplifier circuit 17 is also small. On the other hand, if the coaxial cable 3 is long, the signal r°. Since the amount of attenuation of the signal f2 is large, the amount of change in the signal f2 is also large, and therefore the degree of amplification in the amplifier circuit 17 becomes large.The amount of change in the signal f2 also differs depending on the level of the received signal. Regardless of the length of the cable 3 and the level of the received signal, the level of the signal r' at the input terminal of the receiver 4 remains constant.

次に、第2図はこの第2発明の一実施例による衛星通信
受信装置の構成を示すブロック図であり、この図におい
て、第1図の各部に対応する部分には同一の符号を付け
、その説明を省略する。第2図に示す衛星通信受信装置
において、コンバータ2には第1図のコンデンサ18と
AGC回路13との間にパルス幅復調回路11に変えて
中間周波信号を阻止するインダクタ19が挿入されてい
る。
Next, FIG. 2 is a block diagram showing the configuration of a satellite communication receiving apparatus according to an embodiment of the second invention, and in this figure, parts corresponding to those in FIG. 1 are given the same reference numerals. The explanation will be omitted. In the satellite communication receiving device shown in FIG. 2, an inductor 19 is inserted in the converter 2 between the capacitor 18 and the AGC circuit 13 shown in FIG. 1, instead of the pulse width demodulation circuit 11, for blocking intermediate frequency signals. .

また、受信機4は第1図のAGC信号発生回路9および
パルス幅変調回路10が取り除かれ、局部発振回路7が
増幅・復調回路6と直接接続されている。
Further, in the receiver 4, the AGC signal generation circuit 9 and the pulse width modulation circuit 10 shown in FIG. 1 are removed, and the local oscillation circuit 7 is directly connected to the amplification/demodulation circuit 6.

このような構成において、パラボラアンテナ1によって
受信された受信信号はコンバータ2において約IGHz
の中間周波信号に変換かつ増幅され、出力信号[。とな
り、同軸ケーブル3を介して受信機4に伝送される。次
に、伝送された信号f。
In such a configuration, the received signal received by the parabolic antenna 1 is transmitted to the converter 2 at approximately IGHz.
is converted to an intermediate frequency signal and amplified, and the output signal [. and is transmitted to the receiver 4 via the coaxial cable 3. Next, the transmitted signal f.

。は増幅・復調回路6によって増幅・復調されてコンピ
ュータ5に送られて処理される。一方、受信機4からは
所定のレベルの局部発振信号r1が同軸ケーブル3を介
してコンバータ2に伝送される。
. is amplified and demodulated by the amplification/demodulation circuit 6 and sent to the computer 5 for processing. On the other hand, a local oscillation signal r1 of a predetermined level is transmitted from the receiver 4 to the converter 2 via the coaxial cable 3.

この伝送された信号r゛1は、逓倍回路12において逓
倍され混合回路15に入力されると共に、AGC回路1
3に入力される。信号r′、はAGC回路13において
検波かつ増幅され、増幅回路17の制御入力端子に入力
される。増幅回路17においては、中間周波増幅回路1
6の出力信号のレベルがAGC回路13の出力信号によ
って制御される。信号r’、のレベルはコンバータ2の
出力信号f。が同軸ケーブル3を介して受信機4に伝送
された場合と同様に同軸ケーブル3の長さに応じて減衰
されているので、コンバータ2の出力信号r。のレベル
は同軸ケーブル3の長さに応じて制御されることになる
。即ち、同軸ケーブル3の長さが短い場合は、信号「1
の減衰量が少ないため、増幅回路17における増幅度も
小さい。一方、同軸ケーブル3の長さが長い場合は、信
号f゛、の減衰量が大きいため、増幅回路17における
増幅度が大きくなる。このように、同軸ケーブル3の長
さに関係なく、受信機4の入力端子における信号f゛。
This transmitted signal r'1 is multiplied by the multiplier circuit 12 and input to the mixing circuit 15, and the AGC circuit 1
3 is input. The signal r' is detected and amplified in the AGC circuit 13 and input to the control input terminal of the amplifier circuit 17. In the amplifier circuit 17, the intermediate frequency amplifier circuit 1
The level of the output signal 6 is controlled by the output signal of the AGC circuit 13. The level of the signal r' is the output signal f of the converter 2. Since the output signal r of the converter 2 is attenuated according to the length of the coaxial cable 3 in the same way as when it is transmitted to the receiver 4 via the coaxial cable 3, the output signal r of the converter 2. The level of is controlled according to the length of the coaxial cable 3. That is, if the length of the coaxial cable 3 is short, the signal "1"
Since the amount of attenuation is small, the degree of amplification in the amplifier circuit 17 is also small. On the other hand, when the length of the coaxial cable 3 is long, the amount of attenuation of the signal f' is large, so that the degree of amplification in the amplifier circuit 17 becomes large. Thus, regardless of the length of the coaxial cable 3, the signal f' at the input terminal of the receiver 4.

のレベルは一定に保たれる。level is kept constant.

「発明の効果」 以上説明したように、この第1および第2発明によれば
、コンバータと受信機とを接続する同軸ケーブルの長さ
や種類によって伝送される信号の減衰潰が異なっても、
高価な同軸ケーブルや中継増幅器を用いることなく、受
信機の入力端子における信号レベルを一定に保つことが
できる。従って、入力信号レベルは受信機のAGC回路
の制御範囲を越すことがないため良好な受信が可能とな
る効果がある。また、この装置の設置条件にも左右され
ないという効果もある。
"Effects of the Invention" As explained above, according to the first and second inventions, even if the attenuation of the transmitted signal differs depending on the length and type of the coaxial cable connecting the converter and receiver,
The signal level at the input terminal of the receiver can be kept constant without using expensive coaxial cables or relay amplifiers. Therefore, since the input signal level does not exceed the control range of the AGC circuit of the receiver, good reception is possible. Another advantage is that it is not affected by the installation conditions of this device.

【図面の簡単な説明】[Brief explanation of the drawing]

第1図はこの第1発明の一実施例による衛星通信受信装
置の構成を示すブロック図、第2図はこの第2発明の一
実施例による衛星通信受信装置の構成を示すブロック図
、第3、第4図は従来の衛星通信受信装置の構成例を示
すブロック図である。 l・・・・・アンテナ、2・・・・・・コンバータ、3
・・・・・同軸ケーブル、4・・・・・受信機、7・・
・・・局部発振回路、10・・・・・・パルス幅変調回
路、11・・・・・・パルス幅復凋回路、 増幅回路。
FIG. 1 is a block diagram showing the configuration of a satellite communication receiving device according to an embodiment of the first invention, FIG. 2 is a block diagram showing the configuration of a satellite communication receiving device according to an embodiment of the second invention, and FIG. , FIG. 4 is a block diagram showing an example of the configuration of a conventional satellite communication receiving device. l...Antenna, 2...Converter, 3
...Coaxial cable, 4...Receiver, 7...
... Local oscillation circuit, 10 ... Pulse width modulation circuit, 11 ... Pulse width recovery circuit, amplifier circuit.

Claims (4)

【特許請求の範囲】[Claims] (1)アンテナと、該アンテナに近接して設けられ、前
記アンテナにおいて受信された信号を中間周波信号に周
波数変換して伝送線路に出力するコンバータと、前記伝
送線路を介して前記コンバータと接続された受信機とを
具備する衛星通信受信装置において、前記受信機には、
前記コンバータにおいて受信信号を周波数変換する際に
用いられる局部発振信号を発振する局部発振回路と、前
記受信機の入力端子に入力された信号レベルに応じて前
記局部発振信号を変調する変調手段とを設け、前記コン
バータには、前記伝送線路を介して伝送された前記変調
手段の出力信号を復調する復調手段と、該復調手段の出
力信号に応じた増幅度で、前記中間周波信号を増幅して
出力する増幅回路とを設けたことを特徴とする衛星通信
受信装置。
(1) An antenna, a converter that is provided close to the antenna and converts the signal received by the antenna into an intermediate frequency signal and outputs the signal to a transmission line, and the converter is connected to the converter via the transmission line. In the satellite communication receiving device, the receiver includes:
a local oscillation circuit that oscillates a local oscillation signal used when frequency converting a received signal in the converter; and a modulation means that modulates the local oscillation signal according to a signal level input to an input terminal of the receiver. The converter includes demodulation means for demodulating the output signal of the modulation means transmitted via the transmission line, and a demodulation means for amplifying the intermediate frequency signal with an amplification degree corresponding to the output signal of the demodulation means. A satellite communication receiving device characterized by being provided with an output amplifier circuit.
(2)前記変調手段は前記受信機の入力端子における信
号レベルに応じて前記局部発振信号をパルス幅変調する
パルス幅変調回路であることを特徴とする特許請求の範
囲第1項記載の衛星通信受信装置。
(2) Satellite communication according to claim 1, wherein the modulation means is a pulse width modulation circuit that pulse width modulates the local oscillation signal according to the signal level at the input terminal of the receiver. Receiving device.
(3)アンテナと、該アンテナに近接して設けられ、前
記アンテナにおいて受信された信号を中間周波信号に周
波数変換して伝送線路に出力するコンバータと、前記伝
送線路を介して前記コンバータと接続された受信機とを
具備する衛星通信受信装置において、前記受信機には減
衰度検出信号を発生する発生回路を設け、前記コンバー
タには前記伝送線路を介して伝送される前記減衰度検出
信号に応じた増幅度で、前記中間周波信号を増幅して出
力する増幅回路を設けたことを特徴とする衛星通信受信
装置。
(3) an antenna, a converter that is provided close to the antenna and converts a signal received by the antenna into an intermediate frequency signal and outputs the signal to a transmission line; and a converter that is connected to the converter via the transmission line. In the satellite communication receiving device, the receiver is provided with a generating circuit that generates an attenuation detection signal, and the converter is provided with a generation circuit that generates an attenuation detection signal transmitted via the transmission line. 1. A satellite communication receiving device comprising: an amplifying circuit that amplifies and outputs the intermediate frequency signal with a degree of amplification.
(4)前記受信機内において発振され、前記コンバータ
において受信信号を周波数変換する際に用いられる局部
発振信号を前記減衰度検出信号として用いることを特徴
とする特許請求の範囲第3項記載の衛星通信受信装置。
(4) Satellite communication according to claim 3, characterized in that a local oscillation signal oscillated within the receiver and used when converting the frequency of a received signal in the converter is used as the attenuation detection signal. Receiving device.
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