JPH0614072B2 - Frequency identification method - Google Patents

Frequency identification method

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JPH0614072B2
JPH0614072B2 JP16708485A JP16708485A JPH0614072B2 JP H0614072 B2 JPH0614072 B2 JP H0614072B2 JP 16708485 A JP16708485 A JP 16708485A JP 16708485 A JP16708485 A JP 16708485A JP H0614072 B2 JPH0614072 B2 JP H0614072B2
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  • Superheterodyne Receivers (AREA)

Description

【発明の詳細な説明】 〔産業上の利用分野〕 本発明は、2種の周波数帯域の信号を識別する方法に関
する。
TECHNICAL FIELD The present invention relates to a method for discriminating signals in two frequency bands.

〔従来技術〕[Prior art]

この種の方法として、第4図に示すように、連続2段に
亘るヘテロダイン方式により2度周波数変換して入力周
波数を低下させるようにしたダブルスーパーヘテロダイ
ン方式のものがある。1はアンテナ、2は第一ミキサ、
3は第一局部発振器、4はマイクロ波用バラクタダイオ
ード、5はそのバラクタダイオード4に電圧を印加させ
てその容量を変化させる電圧(スイープ電圧)源、6は
第一中間周波増幅器、7は第二ミキサ、8は第二局部発
振器、9は第二中間周波出力端子である。
As a method of this kind, as shown in FIG. 4, there is a double super-heterodyne method in which the input frequency is lowered by performing frequency conversion twice by a heterodyne method that extends over two consecutive stages. 1 is an antenna, 2 is a first mixer,
3 is a first local oscillator, 4 is a microwave varactor diode, 5 is a voltage (sweep voltage) source that applies a voltage to the varactor diode 4 to change its capacitance, 6 is a first intermediate frequency amplifier, and 7 is a first Two mixers, 8 is a second local oscillator, and 9 is a second intermediate frequency output terminal.

この方法は、Xバンドの周波数FxとKバンドの周波数
Fkとを識別するための方法であり、従来では、初段の
第一局部発振器3を周波数LF1、 LF1=11.558 GHz±50 MHz でスイープし、2段目の第二局部発振器8を周波数LF
2 LF2=1.033 GHz で固定発振させている。いま、識別すべき周波数バンド
Fx、Fkが、 Fx=10.525 GHz±50 MHz Fk=24.150 GHz±100MHz とすると、周波数バンドFxを受信する場合には、第一
中間周波数IF1x(中心周波数)を、 IF1x=LF1−Fx =11.558 GHz-(10.525 GHz) =1.033GHz 同様に、周波数バンドFkを受信する場合には、第一中
間周波数IF1K(中心周波数)を、 IF1K=LF1−Fk =(11.558×2)GHz-(24.150 GHz) =23.116 GHz-24.150 GHz =-1.034 GHz となるようにし、ほぼ共通の中間周波数信号が得られる
ように、周波数バンドFkを受信する際のミキシング用
周波数に、第一局部発振周波数の基本波の2倍の周波数
信号を利用している。
This method is a method for discriminating between the frequency Fx of the X band and the frequency Fk of the K band. Conventionally, the first local oscillator 3 in the first stage is swept at frequencies LF 1 and LF 1 = 11.558 GHz ± 50 MHz. Then, the second local oscillator 8 in the second stage is set to the frequency LF.
Fixed oscillation is performed at 2 LF 2 = 1.033 GHz. Now, assuming that the frequency bands Fx and Fk to be identified are Fx = 10.525 GHz ± 50 MHz Fk = 24.150 GHz ± 100 MHz, when receiving the frequency band Fx, the first intermediate frequency IF 1x (center frequency) is IF 1x = LF 1 -Fx = 1.558 GHz- (10.525 GHz) = 1.033 GHz Similarly, when receiving the frequency band Fk, the first intermediate frequency IF 1K (center frequency) is IF 1K = LF 1 -Fk = (11.558 × 2) GHz- (24.150 GHz) = 23.116 GHz-24.150 GHz = -1.034 GHz so that almost common intermediate frequency signal can be obtained. Mixing frequency when receiving frequency band Fk In addition, a frequency signal that is twice the fundamental wave of the first local oscillation frequency is used.

このことは、周波数バンドFkの受信時の初段中間周波
数IF1Kが、同様の場合の周波数バンドFxの受信時の
中間周波数IF1xに対して、2倍の受信帯域を有するこ
とを意味する。即ち、第一局部発振器3のスイープ幅と
周波数バンドFxの入力時の第一中間周波数の帯域ΔI
1xは同じであるが、周波数バンドFkの入力時の第一
中間周波数の帯域ΔIF1Kは、 ΔIF1K=ΔIF1x×2 となる。簡単のために、例えば、第一局部発振器3のス
イープ幅を上記と異なって、 LF1′=11.550 GHz±20 MHz とすると、周波数バンドFx受信時の第一中間周波数I
1x′は、 IF1x′=(11.550 GHz±20 MHz)−10. 525G
Hz =1.025GHz±20MHz →(1.005〜1.045GHz) …ΔIF1x=40MHz 一方、周波数バンドFk受信時の第一中間周波数I
1K′は、 IF1K′=(11.550GHz±20MHZ)×2 -24 .150
GHz =1.05GHz±40MHz →(1.01〜1.09GHz) …ΔIF1K=80MHz 以上より、第一局部発振器3を制御している電圧源5の
スイープ電圧E′は、周波数バンドFx、Fkに対して
共通であるので、電圧源5の電圧の変化と中間周波数の
帯域ΔIF1xやΔIF1Kの変化を比較(ΔIF1Kの変化
速度がΔIF1xの変化速度に比較して2倍となる。)す
れば、第一中間周波数の段階で入力信号のバンドFxと
Fkを識別できるので、この原理を利用して、ミキサ7
から得られる第二中間周波数信号を取り出して、数MHz
の信号によって処理している。
This means that the first-stage intermediate frequency IF 1K at the time of receiving the frequency band Fk has a reception band twice as large as the intermediate frequency IF 1x at the time of receiving the frequency band Fx in the same case. That is, the sweep width of the first local oscillator 3 and the band ΔI of the first intermediate frequency when the frequency band Fx is input.
Although F 1x is the same, the band ΔIF 1K of the first intermediate frequency when the frequency band Fk is input is ΔIF 1K = ΔIF 1x × 2. For simplicity, for example, if the sweep width of the first local oscillator 3 is different from the above and is LF 1 ′ = 11.550 GHz ± 20 MHz, the first intermediate frequency I at the time of receiving the frequency band Fx I
F 1x ′ is IF 1x ′ = (11.550 GHz ± 20 MHz) −10.525G
Hz = 1.025 GHz ± 20 MHz → (1.005 to 1.045 GHz) ... ΔIF 1x = 40 MHz On the other hand, the first intermediate frequency I when receiving the frequency band Fk I
F 1K ′ is IF 1K ′ = (11.550GHz ± 20MHZ) × 2 -24 .150
GHz = 1.05 GHz ± 40 MHz → (1.01 to 1.09 GHz) ... ΔIF 1K = 80 MHz From the above, the sweep voltage E'of the voltage source 5 controlling the first local oscillator 3 is common to the frequency bands Fx and Fk. Therefore, if the change of the voltage of the voltage source 5 and the change of the band ΔIF 1x or ΔIF 1K of the intermediate frequency are compared (the change speed of ΔIF 1K is twice as high as the change speed of ΔIF 1x ), Since the bands Fx and Fk of the input signal can be discriminated at the stage of the first intermediate frequency, the mixer 7 can be used by utilizing this principle.
The second intermediate frequency signal obtained from
Is processed by the signal of.

ところが、このような識別方法は、その信号処理が中間
周波数信号の変化速度の差異を利用するものであるとこ
ろから、非常に複雑となり、また初段の局部発振器をス
イープさせるためにその初期調整が複雑で、しかもバラ
クタダイオード4にマイクロ波帯域のものを使用する必
要があるので、コスト的に高価となるという問題もあ
る。
However, such an identification method is very complicated because its signal processing utilizes the difference in the changing speed of the intermediate frequency signal, and its initial adjustment is complicated because the first-stage local oscillator is swept. In addition, since it is necessary to use the varactor diode 4 having a microwave band, there is a problem that the cost becomes high.

〔発明の目的〕[Object of the Invention]

本発明はこのような点に鑑みたもので、その目的は、周
波数バンド識別の信号処理が簡単で、しかも低い周波数
で処理するようにしてコスト的に安価に実現できるよう
にした周波数識別方法を提供することである。
The present invention has been made in view of the above circumstances, and an object of the present invention is to provide a frequency identification method in which signal processing for frequency band identification is simple and can be realized at low cost by processing at a low frequency. Is to provide.

〔発明の構成〕[Structure of Invention]

このために本発明は、第一周波数を中心に第一の周波数
範囲で変化する第一入力周波数信号と、第二周波数を中
心に第二の周波数範囲で変化する第二入力周波数信号
を、第一及び第二の周波数変換により順次低い周数に変
換して、上記第一入力周波数信号と上記第二入力周波数
信号を識別する方法において、 上記第一および第二入力周波数信号を第一および第二周
波数変換信号に変換する第一の周波数変換を、上記第一
あるいは第二入力周波数信号と固定の第一局部発振周波
数信号とのミキシングにより行い、上記第一入力周波数
信号に対応する第一周波数変換信号と上記第二入力周波
数信号に対応する第二周波数変換信号とを周波数的に分
離することと、 上記第一および第二周波数変換信号を第三周波数変換信
号に変換する第二の周波数変換を、上記第一あるいは第
二周波数変換信号と、局部発振器のスイープ電圧により
決定される第二あるいは第三局部発振周波数信号とのミ
キシングにより行い、該第二或いは第三局部発振周波数
信号を決定する上記局部発振器のスイープ電圧が第一の
電圧範囲にあるか該第一の電圧範囲と異なる第二の電圧
範囲にあるかによって、上記第一入力周波数信号と上記
第二入力周波数信号とを識別するようにしている。
To this end, the present invention provides a first input frequency signal that changes in a first frequency range around a first frequency and a second input frequency signal that changes in a second frequency range around a second frequency. In the method of converting the first input frequency signal and the second input frequency signal by sequentially converting to a lower frequency by first and second frequency conversion, the first and second input frequency signals are converted into first and second frequencies. The first frequency conversion for converting into a two-frequency conversion signal is performed by mixing the first or second input frequency signal and the fixed first local oscillation frequency signal, and the first frequency corresponding to the first input frequency signal. Frequency-separating the conversion signal and the second frequency conversion signal corresponding to the second input frequency signal, and a second frequency for converting the first and second frequency conversion signals into a third frequency conversion signal The second or third local oscillation frequency signal is determined by mixing the first or second frequency conversion signal with the second or third local oscillation frequency signal determined by the sweep voltage of the local oscillator. The first input frequency signal and the second input frequency signal are distinguished by whether the sweep voltage of the local oscillator is in a first voltage range or a second voltage range different from the first voltage range. I am trying to do it.

〔実施例〕〔Example〕

以下、本発明の実施例について説明する。第1図はその
一実施例を示すものである。第4図におけるものと同一
のものには同一の符号を附した。本実施例では、図から
明白なように、第一局部発振器3の発振周波数は固定と
し、第二局部発振器8の周波数を電圧源10のスイープ
電圧Eによって変化させるようにしている。11はUH
F帯用のバラクタダイオードである。
Examples of the present invention will be described below. FIG. 1 shows an embodiment thereof. The same parts as those in FIG. 4 are designated by the same reference numerals. In this embodiment, as is apparent from the figure, the oscillation frequency of the first local oscillator 3 is fixed, and the frequency of the second local oscillator 8 is changed by the sweep voltage E of the voltage source 10. 11 is UH
It is a varactor diode for the F band.

本実施例では、第一局部発振周波数1と第二局部発
振周波数2とを、1 ≒11.620GHz2 ≒0.98GHz±170MHz としている。入力周波数バンドFxは、その時の初段中
間周波数IF1xが、 IF1x=11.620GHz−10.525GHz =1.095GHz となり、入力周波数バンドFkは、その時の初段中間周
波数IF1Kが、 IF1K=(11.620GHz×2)−24.150GHz =−0.91GHz となり、入力の周波数Fx、Fkが各々±50MHz、100MH
zで変化した場合でも、その周波数帯域ΔIF1x、ΔI
1Kは、 ΔIF1x→1.095GHz±50MHz =1.045〜1.145GHz ΔIF1K→0.91GHz±100MHz =0.81〜1.01GHz となり、入力周波数Fx、Fkが第一の周波数変換によ
って周波数区分されるようになる。
In this embodiment, the first local oscillation frequency 1 and the second local oscillation frequency 2 are set to 1 ≈ 11.620 GHz 2 ≈ 0.98 GHz ± 170 MHz. In the input frequency band Fx, the first-stage intermediate frequency IF 1x at that time is IF 1x = 1.620GHz-10.525GHz = 1.095GHz, and in the input frequency band Fk, the first-stage intermediate frequency IF 1K at that time is IF 1K = (11.620GHz × 2) -24.150GHz = -0.91GHz, and the input frequencies Fx and Fk are ± 50MHz and 100MH, respectively.
Even if it changes in z, its frequency band ΔIF 1x , ΔI
F 1K is ΔIF 1x → 1.095 GHz ± 50 MHz = 1.045 to 1.145 GHz ΔIF 1K → 0.91 GHz ± 100 MHz = 0.81 to 1.01 GHz, and the input frequencies Fx and Fk are frequency-divided by the first frequency conversion.

次に第二の周波数変換は、予め決められた第二中間周波
数IF2x、IF2Kとなるように、第二局部発振周波数I
2を0.98GHzを中心にして±170MHzで第
2図に示すようにスイープさせることにより行う。この
とき、第二中間周波数IF2x、IF2Kはほぼ等しい周波
数とする。
Next, the second frequency conversion is performed by using the second local oscillation frequency I so that the second intermediate frequencies IF 2x and IF 2K are determined in advance.
F 2 is swept at ± 170 MHz around 0.98 GHz as shown in FIG. At this time, the second intermediate frequencies IF 2x and IF 2K are set to have substantially equal frequencies.

すなわち、第一ミキサ2から得られた中間周波数帯域Δ
IF1xとΔIF1Kは周波数的に明確に分離されているの
で、第二ミキサ7の出力信号が予め決められたほぼ等し
い周波数である第二中間周波数IF2x、IF2Kとなるよ
うに、第二局部発振器8から局部発振周波数信号を印加
するとき、その局部発振周波数信号も、周波数的に分離
されることになる。このとき、局部発振周波数信号を掃
引させるバラクタダイオード11のスイープ電圧Eも明
確に分かれることになる。このスイープ電圧Eに応じて
第3図に示すように、入力信号を識別することができる
のである。なお、第3図において、Ea、Ebは入力の
周波数Fx、Fkが各々±50MHz、±100MHzで変
化した場合、それにともなって、第二局部発振器8のス
イープ電圧も変化することを示している。周波数I
2x、IF2Kは上記したようにほぼ同一であり、縦軸の
第二中間周波出力は実質的に当該周波数信号の出力の有
無を表している。
That is, the intermediate frequency band Δ obtained from the first mixer 2
Since IF 1x and ΔIF 1K are clearly separated from each other in frequency, the second mixer 7 outputs the second intermediate frequencies IF 2x and IF 2K which are almost equal frequencies which are predetermined. When the local oscillation frequency signal is applied from the local oscillator 8, the local oscillation frequency signal is also frequency separated. At this time, the sweep voltage E of the varactor diode 11 for sweeping the local oscillation frequency signal is also clearly divided. According to this sweep voltage E, the input signal can be identified as shown in FIG. In FIG. 3, Ea and Eb indicate that the sweep voltage of the second local oscillator 8 also changes when the input frequencies Fx and Fk change at ± 50 MHz and ± 100 MHz, respectively. Frequency I
As described above, F 2x and IF 2K are substantially the same, and the second intermediate frequency output on the vertical axis substantially indicates whether or not the frequency signal is output.

このように、予め決められた、ほぼ等しい周波数である
第二中間周波数信号を出力する、第二局部発振器のスイ
ープ電圧範囲Ea、Ebを検出することにより、現在入
力している周波数信号がFxかFkかを検出することが
できるので、信号処理が極めて容易である。
In this way, by detecting the sweep voltage ranges Ea and Eb of the second local oscillator that output the second intermediate frequency signal having a predetermined and substantially equal frequency, whether the frequency signal currently input is Fx or not. Since Fk can be detected, signal processing is extremely easy.

〔発明の効果〕〔The invention's effect〕

以上のように本発明は、第2の周波数変換を行う局部発
振周波数のスイープ電圧が第1の電圧範囲にあるか、第
2電圧範囲にあるかによって、入力周波数信号を識別す
るものであるから、その電圧範囲を識別することで入力
周波数信号を識別でき、その信号処理が極めて簡単とな
る。
As described above, the present invention identifies the input frequency signal depending on whether the sweep voltage of the local oscillation frequency for performing the second frequency conversion is in the first voltage range or the second voltage range. By identifying the voltage range, the input frequency signal can be identified, and the signal processing becomes extremely simple.

また、高周波信号を扱う第1の周波数変換にはバラクタ
ダイオードが不要となり、低周波信号を扱う第2周波数
変換にのみバラクタダイオードを使用することになるの
で、そこに使用するためのバラクタダイオードは低価格
のUHF帯用で済むので、コストを低下することも可能
となる。
Further, since the varactor diode is not required for the first frequency conversion handling the high frequency signal and the varactor diode is used only for the second frequency conversion handling the low frequency signal, the varactor diode used there is low. Since it can be used for the UHF band of the price, the cost can be reduced.

【図面の簡単な説明】[Brief description of drawings]

第1図は本発明の一実施例の周波数識別装置の回路図、
第2図はその第二局部発振特性図、第3図はその第二局
部発振スイープ電圧に対する第二中間周波数出力特性
図、第4図は従来の周波数識別装置の回路図である。 1…アンテナ、2…第一ミキサ、3…第一局部発振器、
6…第一中間周波増幅器、7…第二ミキサ、8…第二局
部発振器、9…第二中間周波数出力端子、10…電圧
源、11…バラクタダイオード。
FIG. 1 is a circuit diagram of a frequency identification device according to an embodiment of the present invention,
FIG. 2 is a second local oscillation characteristic diagram thereof, FIG. 3 is a second intermediate frequency output characteristic diagram with respect to the second local oscillation sweep voltage, and FIG. 4 is a circuit diagram of a conventional frequency discriminating apparatus. 1 ... Antenna, 2 ... 1st mixer, 3 ... 1st local oscillator,
6 ... 1st intermediate frequency amplifier, 7 ... 2nd mixer, 8 ... 2nd local oscillator, 9 ... 2nd intermediate frequency output terminal, 10 ... Voltage source, 11 ... Varactor diode.

Claims (1)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】第一周波数を中心に第一の周波数範囲で変
化する第一入力周波数信号と、第二周波数を中心に第二
の周波数範囲で変化する第二入力周波数信号を、第一及
び第二の周波数変換により順次低い周数に変換して、上
記第一入力周波数信号と上記第二入力周波数信号を識別
する方法において、 上記第一および第二入力周波数信号を第一および第二周
波数変換信号に変換する第一の周波数変換を、上記第一
あるいは第二入力周波数信号と固定の第一局部発振周波
数信号とのミキシングにより行い、上記第一入力周波数
信号に対応する第一周波数変換信号と上記第二入力周波
数信号に対応する第二周波数変換信号とを周波数的に分
離することと、 上記第一および第二周波数変換信号を第三周波数変換信
号に変換する第二の周波数変換を、上記第一あるいは第
二周波数変換信号と、局部発振器のスイープ電圧により
決定される第二あるいは第三局部発振周波数信号とのミ
キシングにより行い、該第二或いは第三局部発振周波数
信号を決定する上記局部発振器のスイープ電圧が第一の
電圧範囲にあるか該第一の電圧範囲と異なる第二の電圧
範囲にあるかによって、上記第一入力周波数信号と上記
第二入力周波数信号とを識別することを特徴とする周波
数識別方法。
1. A first input frequency signal that changes in a first frequency range around a first frequency, and a second input frequency signal that changes in a second frequency range around a second frequency. In the method of distinguishing the first input frequency signal and the second input frequency signal by sequentially converting to a lower frequency by a second frequency conversion, the first and second input frequency signals are converted into first and second frequencies. A first frequency conversion signal corresponding to the first input frequency signal is obtained by mixing the first or second input frequency signal and the fixed first local oscillation frequency signal for the first frequency conversion for conversion into a conversion signal. And frequency-separating a second frequency conversion signal corresponding to the second input frequency signal, and a second frequency conversion for converting the first and second frequency conversion signals into a third frequency conversion signal, The above-mentioned local part for determining the second or third local oscillation frequency signal by performing mixing by mixing the first or second frequency conversion signal and the second or third local oscillation frequency signal determined by the sweep voltage of the local oscillator. The first input frequency signal and the second input frequency signal are distinguished from each other depending on whether the sweep voltage of the oscillator is in the first voltage range or in the second voltage range different from the first voltage range. Characteristic frequency identification method.
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