Устройство для передачи информации со сжатием

 

1. УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ФОРМАЦИИ СО СЖАТИЕМ, содержащее генератор импульсов, первый выход которого соединен с первым входом генератора опорных сигналов, второй выход - с первым входом блока управления , выходы генератора опорных сигналов соединены с первыми входами модуляторов, вторые входы которых объединены и подключены к входу устройства , выходы модуляторов соединенены с информационными входами интеграторов , выходы которых соединены с ин-формащюнными входами блоков памяти, в 1ходы блоков памяти соединены с соответствующими первыми выходами устройства и информационными входами регистра сдвига, управляющий вход которого соединен с первым выходом блока управления, второй и третий выходы которого соединенны соответственно с первыми управляющими входами интеграторов и блоков памяти , четвертый выход блока управления соединен с управляющими входами сумматора и умножителя, информационный вход которого соединен с выходом регистра сдвига, выход умножителя соединен с вторым выходом устройCTgaj выход сумматора соединен с первым входом первого блока сравнения , выход которого соединен с вторым входом блока управления, пятый выход которого соединен с вторым входом генератора опорных сигналов, выход первого блока памяти соединен с вторым управляющим входом второго интегратора, выход каждого следующего i-ro блока памйти соединен с вторыми управляющими входами 2i-l и 21-го интегратора, отличающееся тем, что, с целью повышения достоверности передаваемой информации , в него введены ключи, накопители , второй блок сравнения, пер-. вый вход которого подключен к выхоi ду сумматора, информационные входы которого подключены к выходам соответСЛ ствующих интеграторов, первые входы первого и второго ключей объединены и подключены к входу устройства, выходы первого и второго ключей подключены к первьм входам соответствующих накопителей, управляющие входы которых объединены и подключены к со шестому выходу блока управления, выходы накопителей подключены к вторым iNd входам соответствующих ключей и блоО О) ков сравнения, выход второго блока сравнения подключен к третьему входу блока управления. .2. Устройство по П.1, отличающееся тем, что блок управления содержит дешифраторы, формирователи импульсов, элементы задержки, элементы ИЛИ, счетчики, выходы счетчиков через соответствующие дещифраторы подключены к входам соответствующих формирователей импульсов, выход первого формирователя импульсов подключен непосредственно к пер

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИН

31 1) с 08 С 19/00

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К ABTOPCHOMV СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНЯТИЙ (2I) 3539584/18-24 (22) 10.01.83 (46) 07.05.84. Бюл. 9 17 (72) Л.А,Гавриков (53) 621.398 (088.8) (56) 1. Ольховский Ю,Б. Сжатие данных при телсизмерениях, М., "Советское радио", 1971, с. 154,213.

2. Авторское свидетельство СССР

И 858054,кл.С 08 С 19/00,1979 (пРототип.1 (54)(57) 1. УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПЕРЕДА—

ЧИ ИНФОРМАЦИИ СО СЖАТИЕМ, содержащее генератор импульсов, первый выход которого соединен с первым входом генератора опорных сигналов, второй выход — с первым входом блока управления, выходы генератора опорных сигналов соединены с первыми входами модуляторов, вторые входы которых объединены и подключены к входу устройства, выходы модуляторов соединенены с информационными входами интеграторов, выходы которых соединены с ин-формационными входами блоков памяти, выходы блоков памяти соединены с соответствующими первыми выходами устройства и информационными входами регистра сдвига, управляющий вход которого соединен с первьм выходом блока управления, второй и третий выходы которого соединенны соответственно с первыми управляющими входами интеграторов и блоков памяти, четвертый выход блока управления соединен с управляющими входами сумматора и умножителя, информационный вход которого соединен с выходом регистра сдвига, выход умножителя соединен с вторым выходом устройства выход сумматора соединен с первым входом первого блока сравне.—

„„Я0„„1091206 А ния, выход которого соединен с вторым входом блока управления, пятый выход которого соединен с вторым входом генератора опорных сигналов, выход первого блока памяти соединен с вторым управляющим входом второго интегратора, выход каждого следующего i-го блока памйти соединен с вторыми управляющими входами 2i-1 и

2i-го интегратора, о т л и ч а ю— ш е е с я тем, что, с целью повыше— ния достоверности передаваемой информации, в него введены ключи, накопители, второй блок сравнения, пер-,. вый вход которого подключен к выходу сумматора, информационные входы Е которого подключены к выходам соответ- урь ствующих интеграторов, первые входы первого и второго ключей объединены и подключены к входу устройства, выходы первого и второго ключей подключены к первым входам соответствующих накопителей, управляющие входы которых объединены и подключены к шестому вьгходу блока управления, вы9saaL ходы накопителей подключены к вторым входам соответствующих ключей и блоков сравнения, выход второго блока сравнения подключен к третьему входу С5 блока управления.,2. Устройство по п.1, о т л и— ч а ю щ е е с я тем, что блок управления содержит дешнфраторы, формирователи импульсов, элементы задержки, элементы ИЛИ, счетчики, выходы счетчиков через соответствующие дешифраторы подключены к входам соответствующих формирователей импульсов, выход первого формирователя импульI сов подключен непосредственно к пер 09 вому входу элемента И и через первый элемент задержки к первому входу второго счетчика, выход второго форми. рователя.импульсов подключен к перЪ вому входу первого элемента ИЛИ, выход которого соединен с входом второго элемента задержки, выход второго элемента ИЛИ подключен к второму входу элемента И, выход которого подключен к входу третьего формирователя импульсов, к второму входу первого элемента ИЛИ и установочным

120б входам счетчика, счетный вход первогс счетчика, первый и второй входы второго элемента ИЛИ подключены соответственно к первому, второму и третьему входам блока управления, выходы третьего формирователя импульсов, второго элемента задержки, первого элемента ИЛИ, второго счетчика, первого элемента задержки и элемента И подключены соответственно к первому, второму, третьему, четвертому, пятому и шестому выходам блока управления.

Изобретение относится к системам преобразования сигналов и может быть использовано в телеметрии и системах обработки информации, использующих адаптивные методы сжатия данных, в том числе и при измерении нестационарных процессов.

Известен адаптивный метод .сжатия с использованием ортогональных разло- tO жжений,заключающийся в том, что на определенном интервале времени контро лируемый сигнал разлагается по базисным ортогональным сигналам и представляется в виде спектрального раз ложения с заданным числом спектральных составляющих. Затем осуществляется восстановление сигнала и оценка точности восстановления на краях раэло- жения. Если ошибка, т. е. разность между исходным и восстановленным сигналом, не превышает допустимого о значения, то интервал разложения увеличивается на один шаг и вся процедура повторяется сначала, а если

2."> больше допустимого значения, то процедура аппроксимации прекращается к результаты выдаются на выход.

Известно также устройство, частично реализующее данный метод и содер30 жащее ячейку памяти, интегрирующие блоки, блоки умножения, матричную пересчетную схему, сумматор, вычитающие устройства, блок сравнения, ключевую схему, схему управления и блок буферной памяти, Длина интер-вала разложения задается априорно 1

Недостатком такого устройства является то, что оценка ошибки приближе ния параметра осуществляется на концах интервала разложения и не контролирует ся внутри анализируемого интервала.

Известно техническое решение, осуществляющее, контроль ошибки аппроксимации внутри анализируемого интервала, содержащее блок определения ошибки, блок времени, блок вычисле.ний, блок хранения результатов и логический блок Cl 3

Однако для анализа значения ошибки необходимо запомнить значения измеряемого сигнала на, всем анализируемом интервале, что увеличивает объем памяти устройства и снижает era быстродействие.

Наиболее близким к предлагаемому является устройство для передачи ин". формации со сжатием, позволяющее сократить объем памяти и увеличить быстродействие благодаря тому, что

f при увеличении шага аппроксимации при адаптивном сжатии измеряемый сигнал не анализируется заново, его значения на интервале разложения не запоминаются, а пересчет коэффициентов разложения осуществляется по коэффициентам, рассчитанным на предыдущем этапе аппроксимации.

Устройство содержит блок управления, генератор импульсов, генератор опорных сигналов, модуляторы, интег-.. раторы, блоки памяти, регистр сдвига, умножитель, аналоговый сумматор, блок сравнения, причем первый выход генератора импульсов соединен с первым входом генератора опорных сигналов, второй выход — с первым входом блока управления, выходы генера1091206 тора опорных сигналов соединены с первыми входами модуляторов, вторые входы которых объединены и подключены к входу устройства, выходы модуляторов соединены с информационными входами интеграторов, выходы которых соединены с информационными входами блоков памяти, выходы блоков памяти соединены с соответствующими выходами устройства«О и информационными входами рег« сра сдвига, управляющий вход которого соединен с первым выходом блока управления, второй и третий выходы которого соединены соответственно с первыми .управляющими входами интеграторов и управляющими входами блоков памяти., четвертый выход соединен с вторым входом генератора опорных сигналов, а пятый выход — с управляющими входами аналогового сумматора и умножителя, информационный вход которого соединен с выходом регистра сдвига, выход — с дополнительным выходом устройства, выход аналогового сумматора соединен с первым входом блока сравнения, второй вход которого соединен с входом устройства, выход — с вторым управляющим входом второго интегратора, выход каждого следующего

i-го блока памяти соединен с вторыми управляющими входами (2i-1) и 2i-го интегратора, выходы всех блоков памяTH соединены с соответствующими информационными входами аналогового сумматора С21

Недостатком известного устройства является то, что ошибка приближения оценивается только на конце каждого шага аппроксимации, соответствующего

43 полному интервалу разложения, и не анализируется в процессе измерения параметра внутри интервала измерения.

Это может привести к тому, что особенно при измерении нестационарных про45 цессов, что ошибка на конце интервала измерения будет иметь значительную величину, много большую допустимой.

Необходимо устройство, которое при таком же быстродействии и минимальном объеме памяти позволяло бы оценивать ошибку аппроксимации в процессе изме- рения параметров, в частности, нестационарного процесса, и завершать цикл измерений сразу же при превышении

5 допустимой ошибки, не дожидаясь окон- чания интервала разложения. Это позволит обеспечить точность измерения, близкую к заданной.

Цель изобретения — повышение досто» верности передаваемой информации.

Поставленная цель достигается тем, что в устройство для передачи информации со сжатием, содержащее генератор импульсов, первый выход которого соединен с первым входом генератора опорных сигналов, второй выход — с первым входом блока управления, выходы генератора опорных сигналов соединены 1, первыми входами мопуляторов, вторые входы которых объединены и подключе; ны к входу устройства, выходы модуляторов соединены с информационными входами интеграторов, выходы которых соединены с информационными входами блоков памяти, выходы блоков памяти соединены с соответствующими первыми выходами устройства и информационными входами регистра сдвига, управляющий вход которого соединен с первым выходом блока управления, второй и третий выходы которого соединены соответственно с первыми управляющими входами интеграторов и блоков памяти, четвертый выход блока управления соединен с управляющими входами сумматора и умножителя, информационный вход которого соединен с выходом регистра сдвига, выход умножителя соединен с вторым выходом устройства, выход сумматора соединен с первым входом первого блока сравнения, выход которого соединен с вторым входом блока управления, пятый выход которого соединен с вторым входом генератора опорных сигна лов, выход первого блока памяти соединен с вторым управляющим входом второго интегратора, выход каждого следующего i-ro блока памяти . соединен с вторыми управляющими входами 2i — 1 и 2 i-ro интегратора, введены ключи, накопители, второй блок сравнения, первый вход которого подключен к выходу сумматора, информационные входы которого подключены к выходам соответствующих интеграторов, первые входы первого и второго ключей объединены и подключены к входу устройства, выходы первого и второго ключей подключены к первым входам соответствующих накопителей, управляющие входы которых объединены и подключены к шестому выходу блока управления, вы" ходы накопителей подключены к вторым

3 09 2 входам соответствующих ключей и блоков сравнения, выход второго блока сравнения подключен к третьему входу блока управления.

Ъ

Блок управления содержит дешифраторы, формирователи импульсов, элементы задеожки, элементы ИЛИ, счетчики, выходы счетчиков через соответствующие дешифраторы подключены к входам соответствующих формировате- lp лей импульсов, выход первого формирователя импульсов подключен непосредственно к первому входу элемента И и через первый элемент задержки к . первому входу второго счетчика, выход . второго формирователя импульсов подключен к первому входу первого элемента ИЛИ, выход которого соединен с входом второго элемента задержки, выход второго элемента ИЛИ подключен к второму входу элемента И, выход которого подключен к входу третьего формирователя импульсов, к второму входу первого элемента ИЛИ и установочным входам счетчика, счетный вход первого счетчика, первый и второй входы второго элемента ИЛИ подключены соответственно к первому, второму и третьему входам блока управления, выходы третьего формирователя импульсов, второго элемента задержки, перaoro элемента ИЛИ, второго счетчика, первого элемента задержки и элемента

И подключены соответственно к первому, второму, тертьему, четвертому, пятому и шестому выходам блока управления.

В предлагаемом устройстве используется свойство разложения Уолша, позволяющее восстанавливать саппроксимированный сигнал на участке измерео 40 ния 3t, меньшем полного интвервала разложения Т, при этом значения сигнала вне участка измерения Dt, но принадлежащем интервалу Т, равны нулю, Это позволяет восстанавливать изме45 ряемый сигнал иа приемной стороне без искажений.

Текущее значение ошибки аппроксима.ции определяется по окончании каждого элементарного интервала с 7

fl

tQe n - порядок используемых кодовых . слов ° Если после очередного измерения ошибка внутри интервала разложения Т превысит допустимое значение, устрой55 ство прекращает дальнейшее измерение параметра независимо от того, закончился ли интервал; времени Т, а за результаты измерения принимаются рассчи анОб Ь ные на данный момент коэффициенты разложения. Это позволяет не измерять сигнал до конца интервала аппроксимации

Т, где ошибка может иметь значительную величину, что особенно характерно для нестационарных процессов, а остановиться внутри зт о интервала. После этого новый цикл измерений с адаптивным сжатием начинается с момента времени, на котором прекратился предшествующий цикл измерений.

Таким образом, предлагаемое устройство позволяет уменьшить ошибку аппроксимации и максимально приблизить ее к значению апертуры.

На фиг. i изображена структурная схема предлагаемого устройства; на фиг.2 — эпюры опорных сигналов, вырабатываемых генератором опорных сигна-. лов; на фиг. 3 - энюры напряжений на выходах устройства; на фиг. 4— структурная схема блок управления.

Устройство содержит блок 1 управления, генератор 2 импульсов, генератор 3 опорных сигналов, модуляторы 4< — 4, интеграторы 5 — 5., блоки 6 — 6> памяти, сумматор 7, блоки 8 и 9 сравнения, ключи 10 и

ill, накопители !2 и l3, регистр !4 сдвига и умножитель l5.

Блоки 8 и 9 сравнения содержат соответственно вычитатели 16 и 17 и пороговые элементы l8 и l9.

Блок 1 управления содержит счетчи-. ки 20 и 2l, дешифраторы 22 и 23, формирователи 24"26 импульсов, элементы 27 и 28 задержки, элемент И 29, два элемента ИЛИ 30 и 31.

Принцип работы устройства заключается в следующем.

Исходный сигнал Д(г) анализирует" . ся в течение интервала разложения Ж .

Если ошибка аппроксимации за все время измерения меньше допустимой, заранее заданной, то значение интервала разложения увеличивается вдвое и стаВоВНТсН равнь T (+„ 2T Коэффи, циенты разложения на интервале Т l+q пересчитываются с использованием уже рассчитанных коэффициентов при анализе измеряемого сигнала Л(1) на интервале Т.. В процессе измерения контролиру1 ется ошибка аппроксимации измеряемого параметра 5(t). Если в какой-либо момент времент на интервале Т +1 ошибка превысит допустимое значение, то измерение прекращается, не дожидаясь конца интервала Т +„, а полученные значения коэффициентов выдаются!

091206 на выход устройства. После этого цикл измерения начинается сначала.

Устройство работает следуюшим образом.

На блок 1 управления с генератора

2 импульсов под," тся равномерная сет а частот. Начиная с момента времени блок 1 управления сбрасывает в ис0 кодное состояние генератор 3 опорных сигналов, который начинает вырабаты- 10 рать сигналы специальной формы (фиг.2), в модуляторах 4 1 — 4„ происходит перемножение измеряемого аналогового и опорных сигналов, после чего промодулированные сигналы подаются на инте- 15 граторы 5, — 5 . По истечении начальи ного интервала разложения Т, если ошибка аппроксимации внутри него не превысила допустимого значения, то в момент времени t „ (фиг.З ) блок 1 20 управления вьдает сигнал в блоки

6 1 — 6 д памяти, при этом значения напряжений с интеграторов 51 — 5 и переписываются в блоки памяти, После этого блок 1 управления выдает сигнал25 на интеграторы 51- 5„,по которому в них записываются значения напряжений с блоков 61- 6„ памяти, а старые

l сигналы стираются. Теперь в этих интеграторах находятся вновь записанные значения. Затем устройство продолжает анализ исходного сигнала

71{t), но уже на интервале Т1 ?Tp соответствующем отрезку времени

t2, и осуществляет обработку сигнала

35 на второй половине интервала разложения Т„, т.е. на отрезке времени й1 — t> . LTo окончании интервала

Т„ в момент времени t 2, если ошибка аппроксимации в процессе измерения не превысила заданную, устройство продолжает обработку дальше, при этом интервалом разложения становится отpe3oK TZ = 2Т „, т.е. от tp д З и т д °

Ошибка аппроксимации определяется по окончании каждого элементарного т; интервала „-, где и. — порядок

Il . довых слов. Измеряемый сигнал поступает на ключи 10 и ll, причем ключ !О, пропускает на вход накопителя 12 напряжение, больше опорного снимаемого с его выхода, а ключ 11 пропускает на вход накопителя 13 напряжение, меньше

55 опорного, снимаемого с его выхода. Накопители 12 и 13 записывают поданные на них напряжения и хранят их до окончания элементарного пптсрвала после которог о в аналоговом сумматоре

7 происходит восстановление и нормировка саппроксимированного сигнала на элементарном интервале с учеJ том длины интервала Т; . Значения восстановленного сигнала из аналогового сумматора 7 вьдаются на первые входы блоков 8 и 9 сравнения, на вторые входы которых подаются напряжения с накопителей 12 и 13, соответствующие максимальному Л „ и минимальному 3 значением измеряемого и сигнала P(t) на элементарном интервале Г; . Блоки 8 и 9 сравнения определяют разности между максимальным Л „,,„„ и саппроксимированным значениями сигнала на элементарном интервале ь;, а также между саппроксимированным 1 и минимальным А „ значениями сигнала на

3Т11 Il элементарном интервале ;, представляющими максимальные значения ошибки аппроксимации Е для элементарного интервала t . Если ошибка аппроксимации не превышает допустимой, то блоки В и 9 сравнения вьдают на блок

1 управления разрешающие потенциалы, а устройство переходит к анализу следующего + 1 элементарного интервала. Если хотя бы в одном из блоков сравнения ошибка превышает допустимую, то на блок управления вьдается запрещающий потенциал, по которому по окончании элементарного интервала Y блок управления выда1 ,ет импульс записи на блоки 6 1 — 6> памяти, в которые переписываются значения напряжений с интеграторов

5 1 — 5, затем сбрасывает эти интеграторы, а накопитель 12 сбрасывает на нуль и устанавливает в максимальное значение напряжение в накопителе

l3 и в исходное состояние генератор Э опорных сигналов. Кроме того, блок 1 управления вьдает управляющий сигнал на регистр 14 сдвига, по которому значения напряжений, соответствующие коэффициентам разложения, из блоков

6. — 6„ памяти переписываются в регистр !4 сдвига и последовательно выдаются на умножитель 15. В последнем осуществляется умножение коэффициентов спектрального разложения на

1 нормировочный коэффициент К=— учитывающий пределы интегрирования интеграторов 5 1 — 5 „, а следовательно, и длину интервала раэложе ния dt

1091206!

После этого сигналы выдаются на выходы, а само устройство готово к анализу измеряемого сигнала на следующем интервале ат t <„ — t 1+ равном начальному значению интервала аппроксимации.

При восстановлении сигнала длительность интервала измерения определяется по расстоянию между моментами вы- 1б дачи пачек значений коэффициентов разложения и длительности интервала разложения.

Блоки 8 и 9 сравнения работают следующим. образом. 15

Вычитатаели 16 и 17 определяют разность амплитуд сигналов на первых и вторых входах. Пороговые элементы !

8 и 19 сравнивают эту разность допустимой, то на выходах пороговых элементов устанавливается разрешающий потенциал, в противном случае — запрещающий.

Блок 1 управления (фиг. 4) работает следующим образом. 5

Счетчик 20 считает импульсы, равномерно наступающие на счетный вход с первого входа блока 1 управления, дешифратор 22 и формирователь 24 импульса преобразуют значения кода щ счетчика 20 в неравномерную последовательность импульсов, предстанляющую пачки по и импульсан с удвоенным периодом следования в каждой последующеи пачке Импульсы с выхода фар35 миронателя 24 через элемент 27 задержки выдаются на пятый выход блока управления,,а также на перньгй вход элемента И 29. Если на второй вход элемента И 29 подается нулевой 4О потенциал, то ан закрыт и импульс с формирователя 24 импульсов через него не проходит. Счетчик 21 считает импульсы, поступающие на него с линии .27 задержки. С ега выхода снимается 4 код числа, соответствующего номерам интервала разложения Т; и анализируемого элементарного интервала Г! которое выдается на четвертый выход блока 1 управления и на входы дешиф50 ратора 23. Последний и формирователь

25 импульсов формируют последовательность импульсов, каждый из которых соответствует окончанию интервала разложения Т. . С выхода формирователя

25 имцульсы через элемент ИЛИ 30 подаются на третий выход и далее через элемент 28 задержки на второй выход блока I управления.

Если на втором или третьем входах блока управления установлен положительный потенциал, та элемент И 29 открыт и импульс с формирователя 24 проходит на ега выход, сбрасывает счетчики 20 и 21 и запускает формирователь 26 импульсов (ждущий мультивибратар), который выдает пачку импульсов на первый выход блока управления.

Hp и м е р . Пусть задана ошибка аппроксимации (фиг.Ça) . Исходный сигнал (г) перемнажается н модуляторах 4 — 4 с опорными сигналами (фиг. Зб ), при этом напряжения на выходах соответствующих интеграторов

5z — 5„ имеют вид, показанный на фиг.Зн. Анализируется первый шаг аппроМ симации на интервале Т, расположен- ном н промежутке t — t . Восттаа 1 новленный на первом гаше аппроксимации сигнал (эпюра на фиг.3r) в точности повторяет исходный, поэтому ошибка

В аппроксимации на каждом элементарном интервале g4 равна нулю

Устройство переходит к анализу следующего интервала аппроксимации Т1 9 располаженнага в промежутке

При этом но второй интегратор 5 в момент времени t переписывается исходное напряжение с первого блока . ,6 памяти, а в третий и четвертый интеграторы 5 и 5 — исходное

3 напряжение из блока 62 памяти. После чего сигнал 3 (t) (фиг. За ) продолжает обрабатываться на отрезке времени t q - tg. По окончании элементарного интервала Т устройство

5 выявляет ошибку Я >8* поэтому в момент времени дальнейшая ап«проксимация прекращается, а значения коэффициентов разложения нормируются и выдаются на дополнительный выход. За начало следующего интервала аппроксимации принимается точка8. ,Благодаря предлагаемому методу. обработки устройство позволяет повысить достоверность передаваемой . информации относительно ее заданного значения. Выигрыш по точности определяется видам измеряемого сигнала и ега характеристикам. Устройство наиболее эффективно при измерении нестацианарных сигналов. Например, если измеряемый процесс имеет корреляционную функцию p:= I — а!.!Г! параметр которой с увеличивается в К раз на интервале аппроксимации

Т, то использование предлагаемо1091 20б

l2 го устройства позволяет в снизить среднеквадратическое значение подвижности аппроксимации относительно ее заданного значения.

Технико-экономическая эффективность предлагаемого устройства по сравнению с базовым объектом определяется также по средним характеристикам.

Ошибка приближения превышает 1О апертуру в момент времени, в среднем равный половине интервала иэмет.,-т ранна сигнала т,е, Ф, = —

j ° °

15 Дисперсия ошибки сигнала в момент

2 времени,t равна 4 у ) ж 2 ( где hS — дисперсия измеряемого"

2 сигнала. Прдставив .1 ((, 2О 2 йФиближенно получают 2 с-а @

Величина апертуры Ед обычно выбирается равной 1Х от шкалы измеряемого сигнала L Приняв L 6 S получают Ед 0,06 6 . Дисперсия превышения значения ошибки величины апертуры равна .Я 1 З < -3 2

2 - ЗО

1 2 . (S и ойределяет погрешность предлагаемого устройства.

Дисперсия ошибки, сигнала в момент времени t еа Т1 для нестацнонарного сигнала с монотонным изменением параметра приблизительно равна Ь 2. = т;

2 о t < < . Тогда дисперсия превышения значения ошибки величины апертуры составляет 2 ни

Отношение дисперсий погрешностей для базового объекта и предлагаемого устройства после некоторых преобразований можно записать в виде 2

2 a(-ltt З,Ь.10 З фС 2 ОС/а / — -3 6-10

Обычно в телеметрических системах 2

cL t < 0 01 тогда — =46" г

Таким образом, точность измерения сигнала относительно заданной апертуры предлагаемым устройством в среднем в 4,5 pas вышее, чем базовым объектом.!

091206

109!20б фие. 2

109!206

1091206

Составитель В.Черединцев

Редактор Т.Мермелштейн Техред Л.Мартяшова i

Корректор А,Тяско

Подписное.Заказ 3084/47 Тираж 569

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Филиал ППП "Патент", r. Ужгород, ул. Проектная, 4

Устройство для передачи информации со сжатием Устройство для передачи информации со сжатием Устройство для передачи информации со сжатием Устройство для передачи информации со сжатием Устройство для передачи информации со сжатием Устройство для передачи информации со сжатием Устройство для передачи информации со сжатием Устройство для передачи информации со сжатием Устройство для передачи информации со сжатием Устройство для передачи информации со сжатием Устройство для передачи информации со сжатием 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к импульсной технике

Изобретение относится к информационно-измерительной технике и может быть использовано в адаптивно-адресных телеметрических системах

Изобретение относится к передатчикам переменных процессов, питающимся от двух из трех проводов и сообщающимся через третий провод с контроллером

Изобретение относится к способам кодирования двоичной информации с помощью времяимпульсных кодов, а также к способам декодирования информации, закодированной такими времяимпульсными кодами

Изобретение относится к области телемеханики и может быть использовано в частотно-временных системах телемеханики с совмещенными каналами телемеханики и дистанционного электропитания

Изобретение относится к области телемеханики и может быть использовано в системах передачи данных для работы во взрывоопасных средах

Изобретение относится к железнодорожной автоматике и телемеханике и может быть использовано для регистрации проследования подвижного состава по контролируемому участку пути

Изобретение относится к телеметрии, технике связи и может быть использована в системах передачи по каналам связи и позволяет повысить достоверность передачи информации без введения структурной избыточности в передаваемые сообщения, обнаруживать возникающие при передаче как одиночные, так и кратные ошибки, повысить скорость передачи информации

Изобретение относится к системам передачи данных, содержащим передатчик, передающую среду и приемник, при этом при записи данных на носителе информации информационный сигнал содержит основные и вспомогательные данные

Изобретение относится к технике измерения параметров процессов и дистанционной передачи полученных данных
Наверх