RU2107392C1 - Устройство для измерения затухания эхо-сигнала в канале связи - Google Patents

Устройство для измерения затухания эхо-сигнала в канале связи Download PDF

Info

Publication number
RU2107392C1
RU2107392C1 RU96105608A RU96105608A RU2107392C1 RU 2107392 C1 RU2107392 C1 RU 2107392C1 RU 96105608 A RU96105608 A RU 96105608A RU 96105608 A RU96105608 A RU 96105608A RU 2107392 C1 RU2107392 C1 RU 2107392C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
signal
frequency
output
input
channel
Prior art date
Application number
RU96105608A
Other languages
English (en)
Other versions
RU96105608A (ru
Inventor
Б.Ю. Рыженко
Б.О. Каленков
Ю.Н. Лобов
Original Assignee
Войсковая часть 35533
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 Войсковая часть 35533 filed Critical Войсковая часть 35533
Priority to RU96105608A priority Critical patent/RU2107392C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2107392C1 publication Critical patent/RU2107392C1/ru
Publication of RU96105608A publication Critical patent/RU96105608A/ru

Links

Images

Landscapes

  • Measurement Of Resistance Or Impedance (AREA)
  • Monitoring And Testing Of Transmission In General (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области электросвязи и может применяться для проверки качества каналов связи тональной частоты, используемых для передачи сигналов дискретной информации. Целью изобретения является повышение точности измерения затухания эхо-сигнала. Устройство для измерения затухания эхо-сигнала в канале связи содержит генератор тактовых импульсов, генератор частотно-манипулированного сигнала, выходной блок согласования, канал связи, входной блок согласования, полосовой фильтр, детектор огибающей, фильтр высоких частот, дополнительный детектор, интегрирующее звено, блок измерения отношения напряжений, логарифмический функциональный преобразователь и индикатор. Работа предлагаемого устройства основана на подаче в канал связи периодической последовательности посылок частотно-манипулированного сигнала с двумя чередующимися близкими частотами несущих. При наличии эхо-сигнала в канале связи каждый раз после смены частоты сигнала, посылаемого в канал, на его выходе будут возникать "биения" между прямым сигналом с новой частотой и задержанным по времени эхо-сигналом с прежней частотой. Затухание эхо-сигнала определяется на основе измерения амплитуды колебаний огибающей сигнала и ее среднего значения. Достоинством предлагаемого устройства (по сравнению с устройством-прототипом) являются высокая точность измерений, обусловленная его нечувствительностью к собственным частотным искажениям канала связи, и малое время измерений, так как для работы устройства не требуется проведения последовательных измерений для большого числа частот измерительного сигнала. 2 ил.

Description

Изобретение относится к области электросвязи и может применяться для проверки качества каналов связи тональной частоты, используемых для передачи сигналов дискретной информации.
Известно устройство для измерения затухания эхо-сигнала в канале связи, которое содержит генератор тактовых импульсов, генератор сплошного спектра, двухлучевой электронный осциллограф, два реле и вольтметр [1].
Работа устройства основана на посылке в канал связи дозирующих импульсов и определении уровней зондирования импульсов и отраженных эхо-сигналов. При этом визуальное наблюдение на экране осциллографа используется для выбора параметров генератора тактовых импульсов, а реле - для разделения во времени зондирующих и отраженных сигналов.
Недостатком данного устройства является малая точность измерения затухания эхо-сигнала, что вызвано низкой точностью разделения зондирующих и отраженных сигналов с помощью реле, особенно при малом времени задержки эхо-сигнала, когда эти сигналы могут частично перекрываться по времени. Кроме того, передающая и приемная части данного устройства требуют непосредственной связи (помимо канала), что не позволяет пользоваться устройством в том случае, когда вход и выход канала связи пространственно разнесены на большое расстояние.
Известно устройство для измерения затухания эхо-сигнала в канале связи, которое содержит генератор перестраиваемой частоты, детектор огибающей, блок измерения максимального значения огибающей, блок измерения минимального значения огибающей и блок пересчета экстремальных значений огибающей в величину затухания эхо-сигнала [2].
Работа устройства основана на том, что присутствие эхо-сигнала в канале связи проявляется в волнообразном характере частотной характеристики затухания канала. Поэтому путем последовательной подачи на вход канала гармонических сигналов с разными частотами и измерения амплитуд сигналов на его выходе обеспечивается возможность пересчета неравномерности значений огибающей выходного сигнала в величину затухания эхо-сигнала (G) в соответствии с выражением
Figure 00000002
,
где
Amax и Amin - соответственно максимальное и минимальное значения огибающей выходного сигнала при перестройке его частоты.
Недостатком этого устройства, выбранного в качестве прототипа, также является малая точность измерения затухания эхо-сигнала, поскольку на результатах измерения неравномерности частотной характеристики затухания непосредственно отражается собственная неравномерность частотной характеристики канала, которая имеет место даже при отсутствии эхо-сигнала. Целью изобретения является повышение точности измерения затухания эхо-сигнала.
Поставленная цель достигается тем, что в устройство для измерения затухания эхо-сигнала в канале связи, содержащее выходной блок согласования, подключенный выходом к входу канала, входной блок согласования, подключенный входом к выходу канала, детектор огибающей и последовательно соединенные блок измерения отношения напряжений, логарифмический функциональный преобразователь и индикатор, вводят генератор тактовых импульсов, генератор частотно-манипулированного сигнала, управляющий вход которого подключен к выходу генератора тактовых импульсов, а выход подключен к входу выходного блока согласования, полосовой фильтр, включенный между выходом входного блока согласования и входом детектора огибающей, интегрирующее звено, включенное между выходом детектора огибающей и первым входом блока измерения отношения напряжений, а также последовательно соединенные фильтр высоких частот и дополнительный детектор, причем вход фильтра высоких частот подключен к выходу детектора огибающей, а выход дополнительного детектора соединен с вторым входом блока измерения отношения напряжений.
Структурная электрическая схема предлагаемого устройства представлена на фиг. 1.
Устройство для измерения затухания эхо-сигнала в канале связи содержит генератор 1 тактовых импульсов, генератор 2 частотно-манипулированного сигнала, выходной блок 3 согласования, канал 4 связи, входной блок 5 согласования, полосовой фильтр 6, детектор 7 огибающей, фильтр 8 высоких частот, дополнительный детектор 9, интегрирующее звено 10, блок 11 измерения отношения напряжений, логарифмический функциональный преобразователь 12 и индикатор 13.
Работа предлагаемого устройства основана на подаче в канал связи периодической последовательности посылок частотно-манипулированного сигнала с двумя чередующимися близкими частотами несущих. При наличии эхо-сигнала в канале связи каждый раз после смены частоты сигнала, посылаемого в канал, на его выходе будут возникать "биения" между прямым сигналом с новой частотой и задержанным по времени эхо-сигналом с прежней частотой.
Причем среднее значение огибающей выходного сигнала будет равно амплитуде прямого сигнала, а амплитуда колебаний огибающей выходного сигнала будет равна амплитуде эхо-сигнала. Данное свойство следует из того, что максимальное значение амплитуды суммарного сигнала равно сумме амплитуд прямого и эхо-сигнала на выходе канала:
Amax = A + a,
где
A и a - соответственно амплитуды прямого и эхо-сигнала, а минимальное значение амплитуды суммарного сигнала равно разности амплитуд прямого и эхо-сигнала на выходе канала:
Amin = A - a.
Это дает возможность определить затухание эхо-сигнала, выраженное в децибелах, по формуле
Figure 00000003
,
где
dA - амплитуда колебаний огибающей выходного сигнала, а Amid - среднее значение огибающей выходного сигнала.
Повышение точности измерений затухания эхо-сигнала достигается за счет того, что частоты несущих измерительного сигнала могут быть выбраны достаточно близкими между собой, что устраняет влияние собственной неравномерности частотной характеристики канала. При этом должно выполняться условие, чтобы период повторения тактовых импульсов T был существенно (в 10...100 раз) больше величины, обратной разности частот несущих dF:
T > 1/dF. (3)
Дополнительное повышение точности измерений обеспечивается за счет ограничения полосы частот принимаемого сигнала с помощью полосового фильтра 6, что приводит к увеличению отношения сигнал/шум на его выходе.
Устройство для измерения затухания эхо-сигнала в канале связи работает следующим образом.
Генератор 1 тактовых импульсов вырабатывает периодическую последовательность тактовых импульсов с периодом повторения T, который должен быть больше максимальной величины задержки эхо-сигнала в канале связи и удовлетворять приведенному выше условию (3).
Генератор 2 частотно-манипулированного сигнала управляется от генератора 1 тактовых импульсов и вырабатывает периодическую последовательность тональных посылок с двумя чередующимися близкими частотами несущих. Частоты несущих измерительного сигнала целесообразно выбрать в средней части диапазона частот канала связи (где обычно частотные искажения канала минимальны) так, чтобы при этом разность частот несущих была значительно (в 10...100 раз) меньше по сравнению с их средней частотой. Смена частот несущих должна производиться без разрыва фазы в моменты перехода сигнала через ноль.
На фиг. 2 приведены временные диаграммы, поясняющие принцип работы заявляемого устройства. На фиг. 2а изображен примерный вид сигнала на выходе генератора 1, а на фиг. 2б - вид измерительного сигнала на выходе генератора 2.
Сигнал с выхода генератора 2 через выходной блок 3 согласования поступает в канал 4 связи. С выхода канала 4 связи измерительный сигнал поступает во входной блок 5 согласования и далее в полосовой фильтр 6, полоса пропускания которого должна быть несколько шире спектра испытательного сигнала. Как отмечалось выше, с помощью полосового фильтра 6 осуществляется ограничение полосы частот принимаемого сигнала, что приводит к увеличению отношения сигнал/шум на его выходе и, как следствие, к повышению точности измерений.
На фиг. 2в показан примерный вид сигнала на выходе полосового фильтра 6 с учетом биений прямого и эхо-сигнала в канале связи.
Детектор 7 огибающей выделяет огибающую сигнала. Постоянная времени детектора 7 должна быть примерно равна периоду низшей частоты измерительного частотно-манипулированного сигнала.
С помощью фильтра 8 высоких частот и дополнительного детектора 9 определяется амплитуда колебаний огибающей сигнала. Частота среза фильтра 8 должна быть выбрана такой, чтобы он подавлял постоянную составляющую в огибающей сигнала и пропускал с единичным коэффициентом передачи частотные составляющие в огибающей сигнала с частотой "биений", т.е. с частотой разностности несущих частотно-манипулированного сигнала.
В интегрирующем звене 10 определяется среднее значение огибающей. Постоянные времени дополнительного детектора 9 и интегрирующего звена 10 должны быть существенно больше (не менее, чем в 10...100 раз) периода повторения тактовых импульсов.
На фиг. 2г показана огибающая сигнала на выходе детектора 7 и отмечены амплитуда ее колебаний и средне значение, которые определяются на выходах блоков 9 и 10.
С помощью блока 11 измерения отношения напряжений и логарифмического функционального преобразователя 12 формируется величина затухания эхо-сигнала, выраженная в децибелах, в соответствии с формулой (2). На индикаторе 13 отображается полученный результат измерений.
Достоинствами предлагаемого устройства (по сравнению с устройством-прототипом) являются высокая точность измерений, обусловленная его нечувствительностью к собственным частотным искажения канала связи, и малое время измерений, так как для работы устройства не требуется проведения последовательных измерений для большого числа частот измерительного сигнала.
Данное устройство может быть легко реализовано на базе как аналоговой, так и цифровой техники.
Источники информации.
1. Соловьев Н.Н. Измерительная техника в проводной связи. Ч. 4. Измерение параметров линий, каналов и трактов. М.: Связь, 1974, с. 257, 258.
2. Боккер П. Передача данных (Техника связи в системах телеобработки данных). Том 1. Основы: Пер. с нем./Под ред Д.Д. Кловского. М.: Связь, 1980, с. 88.

Claims (1)

  1. Устройство для измерения затухания эхо-сигнала в канале связи, содержащее выходной блок согласования, подключенный выходом к входу канала, входной блок согласования, подключенный входом к выходу канала, детектор огибающей и последовательно соединенные блок измерения отношения напряжений, логарифмический функциональный преобразователь и индикатор, отличающееся тем, что в него введены генератор тактовых импульсов, генератор частотно-манипулированного сигнала, управляющий вход которого подключен к выходу генератора тактовых импульсов, а выход подключен к входу выходного блока согласования, полосовой фильтр, включенный между выходом входного блока согласования и входом детектора огибающей, интегрирующее звено, включенное между выходом детектора огибающей и первым входом блока измерения отношения напряжений, а также последовательно соединенные фильтр верхних частот и дополнительный дететкор огибающей, причем вход фильтра верхних частот подключен к выходу детектора огибающей, а выход дополнительного детектора огибающей соединен с вторым входом блока измерения отношения напряжений.
RU96105608A 1996-03-22 1996-03-22 Устройство для измерения затухания эхо-сигнала в канале связи RU2107392C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU96105608A RU2107392C1 (ru) 1996-03-22 1996-03-22 Устройство для измерения затухания эхо-сигнала в канале связи

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU96105608A RU2107392C1 (ru) 1996-03-22 1996-03-22 Устройство для измерения затухания эхо-сигнала в канале связи

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2107392C1 true RU2107392C1 (ru) 1998-03-20
RU96105608A RU96105608A (ru) 1998-05-20

Family

ID=20178421

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU96105608A RU2107392C1 (ru) 1996-03-22 1996-03-22 Устройство для измерения затухания эхо-сигнала в канале связи

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2107392C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103487667A (zh) * 2013-09-11 2014-01-01 中国电子科技集团公司第四十一研究所 一种基于对数检波器的窄脉冲包络参数测量***
CN104101778A (zh) * 2014-07-18 2014-10-15 中国电子科技集团公司第四十一研究所 一种67GHz同轴宽带峰值功率探头

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Боккер П. Передача данных (Техника связи в системах телеобработки данных). Том 1. Пер.с.немец.под редакцией Кловского Д.Д. - М.:, Связь, 1980, с. 88. *

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103487667A (zh) * 2013-09-11 2014-01-01 中国电子科技集团公司第四十一研究所 一种基于对数检波器的窄脉冲包络参数测量***
CN103487667B (zh) * 2013-09-11 2016-04-27 中国电子科技集团公司第四十一研究所 一种基于对数检波器的窄脉冲包络参数测量***
CN104101778A (zh) * 2014-07-18 2014-10-15 中国电子科技集团公司第四十一研究所 一种67GHz同轴宽带峰值功率探头
CN104101778B (zh) * 2014-07-18 2017-01-11 中国电子科技集团公司第四十一研究所 一种67GHz同轴宽带峰值功率探头

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3991364A (en) Autocorrelation method for detecting insulation defects in cable
US6101218A (en) Leakage power measurement apparatus and method
RU2107392C1 (ru) Устройство для измерения затухания эхо-сигнала в канале связи
US5555507A (en) Method for detecting non-linear behavior in a digital data transmission path to be examined
CA2481655C (en) Apparatus and method for measuring chromatic dispersion by variable wavelength
RU2104498C1 (ru) Ультразвуковой частотно-импульсный способ измерения расхода и устройство для его осуществления
RU2020445C1 (ru) Устройство для измерения ширины полосы пропускания оптического кабеля
SU813285A1 (ru) Устройство дл измерени спектрафлуКТуАций иМпульСНыХ СигНАлОВ
RU2100816C1 (ru) Приемник для измерения радиопомех
SU924877A1 (ru) Устройство дл измерени фазовых искажений каналов св зи
SU1078642A1 (ru) Устройство дл измерени частотных характеристик четырехполюсников
SU460492A1 (ru) Способ определени дисперсионной характеристики среды
SU879788A1 (ru) Устройство дл измерени амплитудно-частотных характеристик четырехполюсника
SU588640A1 (ru) Устройство дл измерени отношени сигнал/шум
SU974291A1 (ru) След щий генератор дл анализатора спектра
SU1113737A1 (ru) Способ измерени параметров электроакустического преобразовател
SU946010A1 (ru) Устройство дл измерени параметров трактов цветного телевидени
SU1078380A1 (ru) Способ определени степени затухани электродинамического сейсмоприемника
SU1073748A1 (ru) Устройство дл измерени группового времени запаздывани линий св зи
KR0175356B1 (ko) 전화회선상의 송출전력 레벨의 측정장치
SU902287A1 (ru) Устройство измерени тактовой частоты псевдослучайной последовательности
SU1005289A1 (ru) Коммутационный измеритель времени задержки
SU786017A1 (ru) Устройство дл одновременного измерени импульсных помех и перерывов уровн в каналах св зи
SU712956A1 (ru) Способ измерени амплитудно-частотной и фазо-частотной характеристик преобразовател с частотно-импульсной модул цией
SU1224645A1 (ru) Измеритель передаточной характеристики оптического кабел

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20110323