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[實(shí)用新型]一種克服測(cè)向特性曲線零點(diǎn)偏移的正交相關(guān)測(cè)向電路有效

專(zhuān)利信息
申請(qǐng)?zhí)枺?/td> 201320191420.3 申請(qǐng)日: 2013-04-16
公開(kāi)(公告)號(hào): CN203259651U 公開(kāi)(公告)日: 2013-10-30
發(fā)明(設(shè)計(jì))人: 盛成明;端義幸;唐鎖夫;林鋒 申請(qǐng)(專(zhuān)利權(quán))人: 中國(guó)人民解放軍海軍702廠
主分類(lèi)號(hào): G01S7/52 分類(lèi)號(hào): G01S7/52
代理公司: 上海科盛知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 31225 代理人: 趙繼明
地址: 200434 *** 國(guó)省代碼: 上海;31
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摘要:
搜索關(guān)鍵詞: 一種 克服 測(cè)向 特性 曲線 零點(diǎn) 偏移 正交 相關(guān) 電路
【說(shuō)明書(shū)】:

技術(shù)領(lǐng)域

本實(shí)用新型涉及一種正交測(cè)向電路,尤其是涉及一種克服測(cè)向特性曲線零點(diǎn)偏移的正交相關(guān)測(cè)向電路。

背景技術(shù)

在聲納裝備噪聲測(cè)向系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)對(duì)目標(biāo)自動(dòng)跟蹤時(shí),通常采用正交相關(guān)測(cè)向電路。正交相關(guān)測(cè)向電路在理論上分析有較高的測(cè)向精度,它能獲得精確的目標(biāo)方位值,但前提是要求其測(cè)向特性曲線在零點(diǎn)附近有較高陡度。

目前在實(shí)際電路中,有二個(gè)因素會(huì)影響其測(cè)向特性。一是二路半波束信號(hào)在二個(gè)通路處理過(guò)程中存在幅度和相移的不恒定性,二路相移的不恒定會(huì)使測(cè)向特性曲線的“過(guò)零點(diǎn)”發(fā)生偏移,如圖1所示,這就直接影響了測(cè)向精度。二是二路半波束信號(hào)由于目標(biāo)距離不同而引起較大范圍的強(qiáng)弱變化。在加到正交相關(guān)測(cè)向電路兩輸入端半波束信號(hào)較大時(shí),測(cè)向特性曲線有較高的陡度。而信號(hào)較弱時(shí),測(cè)向特性曲線陡度變小。如圖2所示。所以在目標(biāo)信號(hào)較弱時(shí),測(cè)向精度也會(huì)降低。

發(fā)明內(nèi)容

本實(shí)用新型的目的就是為了克服上述現(xiàn)有技術(shù)存在的缺陷而提供一種結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、便于實(shí)現(xiàn)且效果明顯的克服測(cè)向特性曲線零點(diǎn)偏移的正交相關(guān)測(cè)向電路。

本實(shí)用新型的目的可以通過(guò)以下技術(shù)方案來(lái)實(shí)現(xiàn):

一種克服測(cè)向特性曲線零點(diǎn)偏移的正交相關(guān)測(cè)向電路,左半波束輸入端、右半波束輸入端、乘法器和積分平均器,所述的乘法器和積分平均器連接,還包括轉(zhuǎn)接器組和轉(zhuǎn)接控制信號(hào)發(fā)生器,所述的左半波束輸入端、右半波束輸入端分別連接轉(zhuǎn)接器組,所述的轉(zhuǎn)接器組與乘法器,所述的轉(zhuǎn)接控制信號(hào)發(fā)生器與轉(zhuǎn)接器組連接。

所述的轉(zhuǎn)接器組包括信號(hào)轉(zhuǎn)接器、90°移相器和相位轉(zhuǎn)接器,所述的信號(hào)轉(zhuǎn)接器分別連接90°移相器和相位轉(zhuǎn)接器,所述的90°移相器和相位轉(zhuǎn)接器均與乘法器連接;信號(hào)轉(zhuǎn)接器根據(jù)轉(zhuǎn)接控制信號(hào)將兩路半波束定期交替地傳輸給90°移相器和相位轉(zhuǎn)接器。

所述的相位轉(zhuǎn)接器根據(jù)轉(zhuǎn)接控制信號(hào)對(duì)輸入的信號(hào)進(jìn)行倒相處理。

與現(xiàn)有技術(shù)相比,本實(shí)用新型具有以下優(yōu)點(diǎn):

一、電路簡(jiǎn)易,便于實(shí)現(xiàn):本實(shí)用新型采用的單個(gè)電路均是通用成熟電路,易于具體實(shí)現(xiàn)。

二、實(shí)際效果明顯:由于本實(shí)用新型轉(zhuǎn)接器組的存在,雙通路中出現(xiàn)的相移不恒定性所產(chǎn)生的Δα不斷正負(fù)交替,經(jīng)積分平均器長(zhǎng)時(shí)間平均(平均時(shí)間>>轉(zhuǎn)接周期)使Δα近似為零,從而克服了正交相關(guān)測(cè)向電路特性曲線過(guò)零點(diǎn)偏移對(duì)測(cè)向精度的影響。

附圖說(shuō)明

圖1為半波束信號(hào)雙通路相移不穩(wěn)定時(shí)的測(cè)向特性曲線;

圖2為兩路半波信號(hào)強(qiáng)弱差距大時(shí)的測(cè)向特性曲線;

圖3為本實(shí)用新型的結(jié)構(gòu)示意圖;

圖4為本實(shí)用新型一個(gè)通路上產(chǎn)生附加移相Δφ時(shí)的示意圖;

圖5為本實(shí)用新型另一個(gè)通路上產(chǎn)生附加移相Δφ時(shí)的示意圖;

圖6為本實(shí)用新型的測(cè)向特性曲線。

具體實(shí)施方式

下面結(jié)合附圖和具體實(shí)施例對(duì)本實(shí)用新型進(jìn)行詳細(xì)說(shuō)明。本實(shí)施例以本實(shí)用新型技術(shù)方案為前提進(jìn)行實(shí)施,給出了詳細(xì)的實(shí)施方式和具體的操作過(guò)程,但本實(shí)用新型的保護(hù)范圍不限于下述的實(shí)施例。

如圖3所示,一種克服測(cè)向特性曲線零點(diǎn)偏移的正交相關(guān)測(cè)向電路,左半波束輸入端、右半波束輸入端、乘法器4和積分平均器5,所述的乘法器4和積分平均器5連接,還包括轉(zhuǎn)接器組和轉(zhuǎn)接控制信號(hào)發(fā)生器,所述的左半波束輸入端、右半波束輸入端分別連接轉(zhuǎn)接器組,所述的轉(zhuǎn)接器組與乘法器,所述的轉(zhuǎn)接控制信號(hào)發(fā)生器與轉(zhuǎn)接器組連接;左半波束U1和右半波束U2分別通過(guò)左半波束輸入端、右半波束輸入端輸入轉(zhuǎn)接器組,轉(zhuǎn)接器組根據(jù)轉(zhuǎn)接控制信號(hào)發(fā)生器輸出的轉(zhuǎn)接控制信號(hào)對(duì)兩路半波束進(jìn)行定期轉(zhuǎn)接處理,并將處理后的信號(hào)依次輸入乘法器4和積分平均器5,積分平均器5進(jìn)行信號(hào)積分平均處理后輸出測(cè)向信號(hào)。

信號(hào)的轉(zhuǎn)接由轉(zhuǎn)接控制信號(hào)控制,每交替一次的時(shí)間稱(chēng)為轉(zhuǎn)接周期。經(jīng)這樣轉(zhuǎn)接后,正交相關(guān)測(cè)向電路的二路輸入左、右半波束信號(hào)周期地交替接入,每次持續(xù)時(shí)間為半個(gè)轉(zhuǎn)接周期。

所述的轉(zhuǎn)接器組包括信號(hào)轉(zhuǎn)接器1、90°移相器2和相位轉(zhuǎn)接器3,所述的信號(hào)轉(zhuǎn)接器1分別連接90°移相器2和相位轉(zhuǎn)接器3,所述的90°移相器2和相位轉(zhuǎn)接器3均與乘法器4連接。信號(hào)轉(zhuǎn)接器1根據(jù)轉(zhuǎn)接控制信號(hào)將兩路半波束U1、U2定期交替地傳輸給90°移相器和相位轉(zhuǎn)接器。

所述的相位轉(zhuǎn)接器3與信號(hào)轉(zhuǎn)接器1同步地將二路半波束信號(hào)U2、U1接入乘法器,并在轉(zhuǎn)接后半周期接入U(xiǎn)1時(shí),根據(jù)轉(zhuǎn)接控制信號(hào)將信號(hào)倒相。

本實(shí)用新型的工作原理說(shuō)明如下:

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