

「ワドレー ドリフト キャンセリング ループ」は「ワドレー ループ」とも呼ばれ、無線周波数信号パス内の2 つの発振器、周波数シンセサイザー、および 2 つの周波数ミキサーで構成されるシステムです。このシステムは、1940 年代に南アフリカでTrevor Wadley博士によって設計されました。この回路は、最初に安定した波長計に使用されました(波長計は信号の 波長、つまり周波数を測定するために使用されます)。
「ワドリーループ」には調整ループがないため、この用語は引用符で囲まれています。ただし、回路構成はより正確な名前で知られていません。[2]
「ワドリーループ」は1950年代から1980年頃までラジオ受信機で使用されていました。「ワドリーループ」は主に高価な固定式ラジオ受信機で使用されていましたが、「ワドリーループ」はポータブルラジオ受信機(Barlow-Wadley XCR-30 Mark II)でも使用されていました。[3] [4]
概要
従来のスーパーヘテロダイン 無線受信機では、発振器の ドリフトと不安定性のほとんどは、最初の周波数変換段で発生します。これは、最初の周波数変換段が調整可能であり、高い周波数で動作しているためです。
他のドリフト低減技術 (水晶制御や周波数合成など) とは異なり、ワドリー ループは発振器を安定化させようとはしません。代わりに、数学的にドリフトをキャンセルします。
動作原理

Wadley ループは次のように機能します。
- 最初の発振器と受信信号を周波数ミキサーで組み合わせて、受信機の同調範囲を超える中間周波数に変換し、
- 同じ発振器を水晶発振器からの高調波の櫛形と混合すると、
- (2)の結果の1つをバンドパスフィルタで選択し、
- これを(1)からのIF信号と混合する。
パート 1 の高 IF は、パート 3 の「合成発振器」と同じ方向および同じ量でドリフトするため、パート 4 でこれらが混合されると、ドリフト項が打ち消され、結果として第 2 の中間周波数で水晶安定信号が生成されます。
しかし、ドリフトにより、高 IF選択性を使用して不要な信号を排除することは不可能になります。代わりに、高 IF はバンドパス特性を持つように設計されています。また、最初の発振器はキャンセルされるため、特定の信号の調整には使用できません。代わりに、信号のバンド全体を選択します。どのバンドを選択するかは、パート 3 で選択した高調波によって異なります。バンドのサイズは、水晶の高調波の間隔と同じです。従来の方法で調整された「バックエンド」は、2 番目の IF で提示される信号のバンドから必要な信号を選択します。
例
一例として、0~30 MHz の信号を拾う場合が挙げられます。これは 30 個の 1 MHz 帯域に分割され、44~45 MHz の帯域に変換されます。0~1 MHz を変換するには、最初の発振器は 45 MHz でなければなりません。1~2 MHz を変換するには 46 MHz でなければなりません。同様に続きます。一方、最初の発振器は 1 MHz 水晶からの高調波とも混合され、結果は 42 MHz フィルターを通過します。通過するのは 1 つの高調波だけです。最初の発振器が 45 MHz の場合、45 - 3 = 42 なので、それは 3 番目の高調波です。46 MHz では、それは 4 番目の高調波です。発振器は正確に 45、46 などである必要はなく、42 MHzバンドパス フィルターを通過できる程度に近ければよいのです。たとえば 45.1 とします。次に、フィルターから 42.1 を取得しますが、45.1 - 42.1 は依然として 3 です。高 IF が 42 MHz と混合されると、結果は 3 MHz から 2 MHz の信号帯域となり、そこから目的の信号が選択されます。これは、3-2 MHz を 455 kHz に変換し、最終的に信号をオーディオに復調する従来のスーパーヘテロダイン バックエンドで実現できる可能性があります。受信機全体のドリフトは、水晶のドリフトと 3 MHz バックエンドで構成されます。30 MHz の信号を聴いている場合、この受信機は高周波同調可能VFO を使用する受信機よりも約 10 倍安定しています。
初めてのユーザーにとって、最初の発振器チューニング コントロールの感覚は直感に反します。ノブは連続的にアナログ的に動きますが、受信機の動作に対する影響は離散的であり、つまり、チューニングは 1 MHz ずつ進みます。
一例としては、ヤエスのFRG-7通信受信機[5]があり、これは局部発振器のドリフトを除去するためにこのシステムを使用しています。また、Racal RA17とRealistic DX-302 [6]も設計にWadleyループを使用しています。
最近、ワドリーループの光学的な実装が提案されました。これにより、比較的不安定な小型レーザーを局部発振器として使用できるようになります。システムの安定性は、マスター「コムソース」(通常はモードロックレーザーなどのパルスレーザー)から得られ、おそらく交換機内の多くの受信機に共通です。[7]
注記
- ^ radiomuseum.org: Yaesu FRG-7000 引用: 「...Wadley-Loop 原理 (デュアル スーパーヘテロダインを含む)...」
- ^ 「ワドリーループ - ドリフトをキャンセルする受信機のチューニング原理」。2017年2月。2020年1月30日にオリジナルからアーカイブ。
作成者ではなく、彼らはそれをループと呼んでいますが、それはそのようなものではありません。ループであるためにはフィードバックが必要ですが、フィードバックはありません。回路については誤った情報があまりにも多く、人々が本当に理解しているかどうか疑問に思うことがよくあります...ワドリーループ...それは、受信機の1つの発振器のドリフトを、変換スキームで2回使用することでキャンセルするチューニングコンセプトです...
- ^ radiomuseum.org: Barlow-Wadley XCR-30 Mark II
- ^ バーロウ・ワドリー XCR-30 マーク II
- ^ ワドリードリフトキャンセルループ
- ^ 「DX-302 取扱説明書」(PDF) 。 2018年2月3日閲覧。
- ^ Lowery, Arthur James; Corcoran, Bill; Zhu, Chen (2015). 「光ワドリーループを使用した、広帯域で調整可能な低位相ノイズコヒーレント受信機」。Optics Express . 23 (15): 19891–20700. Bibcode :2015OExpr..2319891L. doi : 10.1364/OE.23.019891 . PMID 26367649.
