正负半周双路调幅波技术及其调制与解调设备的相关电路的制作方法

文档序号:7535603阅读:703来源:国知局
专利名称:正负半周双路调幅波技术及其调制与解调设备的相关电路的制作方法
技术领域
本发明涉及一种无线电信号的调制技术及其调制与解调设备的相关电路。
这种新的调幅波的优点是1、在电路上易于实现。2、对现有的发射和接收设备改造容易。3、节约了频率占用,提高了发射效率。
采用这种调幅波传输无线电信号可以作如下用途(1)调幅立体声广播利用正负半周调幅新技术就可以很方便地做出调幅立体声广播。在调制时将左右两声道信号分别调制在高频等幅波的正负半周,在接收端用普通的调幅收音机里加装一套检波、滤波、低放等电路,就可以分别还原出左右声道信号。这就构成了调幅立体声系统。(2)军事保密通信。
军事上的调幅通信中,在通讯信号发射前用一种带宽相同的干扰信号B和通信信号B先经过一种运算后,例如A+B=X,A-B=Y,然后将X、Y信号分别调制高频信号的正负半周上再发射,接收后再用解调后的X、Y进行经X+Y,X-Y运算,同样可以还原出A和B。如果敌方不知道该信号的发射和接收过程及信号的运算方法,即使窃取到信号后也无法得出正确的通信内容,这就实现了信号加密传输。(3)研制开发立体电视在图像摄像时,用两台摄像机以相距人两肉眼的距离同时拍摄,分别形成左视信号和右视信号。调制时,用左视信号和右视信号形成全电路信号号等对高频等幅信号的正负半周分别进行调幅,然后发射。在接收端按照正负半周双路调幅的解调方法分别解调出左右视频信号,经过滤波,放大后以人两眼距离叠现在屏幕上,再通过分光技术,使观众左眼观看到的是左摄像机拍摄的场景,右眼看到的是右摄像机拍摄的场景,从而形成强烈真实的立体感(目前已有较成熟的图像叠现、分光技术)。这样从摄像到传输到显像都是使用的真三维信号,而不是由一幅图像经过处理后再交替出现的伪三维信号,所以画面逼真、稳定、清晰,不会出现频闪,抖动现象。而且还可以和普通的电视机很好的兼容。普通电视此时接收到的只是左视或右视信号,没有立体感,但不影响收看。
由发射机电路框1所示,载波发生器产生的高频等幅信号经过分波电路后,其正负半周将分别进入正半周调幅电路和负半周调幅电路,与对应的低频信号源产生的信号a和b进行调幅,调幅后再进入合波电路合成完整的调幅波,经过高放等处理后再发射出去。由接收机电路框2所示,经天线、高中频电路接收和处理的正负半周双路调幅波进入双向检波电路,其检出的两路信号再分别进入各自的滤波电路,即可还原出所传输的两路信号,然后再送入低频电路部份及负载。
从图5中看出该调幅波的波形正负半周不对称,振幅分别按不同信号的波形变化而变化。其波形图的正负半周分别包含了两路信号的内容。
图3是正负半周双路调幅波调制器的一个实例电路,为简明起见,只画出了主要电路及关键元件。载波发生器产生到高频等幅载波信号S通过B1初级耦合给次级,因次级带有中心抽头,两个绕组分别接有二极管D1、D2,S信号就被分成正负半周两部份,其中正半周流经D1后被低频信号a进行幅度调制,负半周流经D2后被低频信号b进行幅度调制,两路半周调幅信号经过T1、T2和B2组成的合波电路重新组合成完整的全波信号,再耦合给次级后通过发射天线发射出去。
图4是正负半周双路调幅波接收器的一个实例电路,为简明起见,只画出了主要电路及关键元件。从高频部份送来的信号经B3的初级耦合给次级,次级两个绕组分别接有两只反向的检波二极管,调幅波的正半周通过D3检波后经C3滤波送至低频放大部份;其负半周通过D4检波后经C4滤波送至另一路低频放大部份,至此已完成所传输的两路信号的解调。
权利要求
1.一种无线电信号调制和解调方法,有类似于普通调幅波的幅度调制过程和检波、滤波过程,其特征在于用两路不同内容的低频信号分别对高频等幅载波正负半周分别进行幅度调制,通过发射和接收后,再分别对其正负半周检波、滤波,从而解调出传送的两路信号。
2.根据权利要求1所述的调制设备,其特征在于内部电路有用于将载波分成正负两半周并分别调幅的半波调幅电路和将两半周信号合成全波信号的合波电路。
3.根据权利要求1所述的接收设备,其特征在于内部电路有用于对调幅信号正负半周分别检波的双向检波电路。
全文摘要
本发明涉及一种无线电信号调幅传输技术及其调制与解调设备的相关电路。利用两路信号对高频等幅信号的正负半周分别进行幅度调制,用普通发射设备进行发射、接收后,用两只反向二极管分别检出正负半周所调制的信号,再分别经过滤波、放大等处理,就可以还原出原来的两路信号。这样一个调幅波就可以传输同时两路不同的信号,节约了频率资源,提高了发射效率,可用于调幅立体声、军事保密通信、立体电视等。
文档编号H03D1/00GK1419335SQ0212136
公开日2003年5月21日 申请日期2002年6月17日 优先权日2002年6月17日
发明者施孟奇 申请人:施孟奇
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