Устройство для вычисления спектра сигналов

 

Изобретение относится к вычислительной технике и, в частности, к устройствам спектрального анализа сигналов, представленных в цифровой форме. Целью изобретения является повышение быстродействия вычисления спектра сигналов. Цель достигается тем, что устройство содержит три переключатепя 6, три фильтра 7 промежуточной частоты, коммутатор 8, два фазовых детектора 9, два фильтра 10 нижних частот, два аналого-цифровых преобразователя 11, блок 12 дискретного преобразования Фурье, блок 16 памяти, два ключа 15, 18, блок 17 постоянной памяти, умножител ь 13, счетчик 19 адресов, три двоичных счетчика 1, 20, 21, формирователь 2 одиночных импульсов, элемент НЕ 3, ключ 4, генератор 5 промежуточной частоты, сдвиговый регистр 14, синхронизатор 22. Сущность изобретения заключается в том, что повышается быстродействие вычисления спектра сигналов за счет повышения быстродействия вычисления портрета АЧХ устройства. Это достигается тем, что портрет АЧХ устройства в режиме работы с каждым из фильтров промежуточной частоты вычисляется за один период обработки, а не в результате многопериодной обработки . 2 ил. (Л С

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

1 (я)ю G 06 F 15/332

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

5 0и 2

Р?3

Ъ

1 "- -",.-.

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ 1!

@ъ ч; ;,.

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4795963/24 (22) 26.02.90 (46) 30.04.92. Бюл. М 16 (71) Центральное конструкторское бюро

Ал м аз (72) Н.Г. Каратаев (53) 681.3 (088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

1Ф 1363244, кл, G 06 F 15/332, 1987, Авторское свидетельство СССР

М 1667102, 1989. (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВЫЧИСЛЕНИЯ

СП EKTPA СИ ГНАЛ О В (57) Изобретение относится к вычислительной технике и, в частности, к устройствам спектрального анализа сигналов, представленных в цифровой форме. Целью изобретения является повышение быстродействия вычисления спектра сигналов. Цель достигается тем, что устройство содержит три переключателя 6, три фильтра 7

„„SU „„1730638 А1 промежуточной частоты, коммутатор 8, два фазовых детектора 9, два фильтра 10 нижних частот, два аналого-цифровых преобразователя 11, блок 12 дискретного преобразования Фурье, блок 16 памяти, два ключа 15, 18, блок 17 постоянной памяти, умножител ь 13, счетчик 19 адресов, три двоичных счетчика 1, 20, 21, формирователь 2 одиночных импульсов, элемент. НЕ 3, ключ

4, генератор 5 промежуточной частоты, сдвиговый регистр 14, синхронизатор 22.

Сущность изобретения заключается в том, что повышается быстродействие вычисления спектра сигналов за счет повышения быстродействия вычисления "портрета"

АЧХ устройства. Это достигается тем, что портрет АЧХ устройства в режиме работы с каждым из фильтров промежуточной частоты вычисляется за один период обработки, а не в результате многопериодной обработки. 2 ил.

1730638

4 .

Изобретение относится к вычислительной технике, в частности к устройствам спектрального анализа сигналов, представленных в цифровой форме.

Изобретение может быть использовано при проектировании и построении систем, осуществляющих вычисление спектра сигналов в связи, телеметрии и других областях техники.

Цель изобретения — повышение быстродействия вычисления спектра сигналов.

Сущность изобретения заключается в том, что повышается быстродействие вычисления спектра сигналов за счет повышения быстродействия вычисления портрета

АЧХ устройства. Это достигается тем, что портрет АЧХ устройства в режиме работы с одним из фильтров ПЧ вычисляется за один период обработки, а не в результате многопериодной обработки (не менее 100 периодов) по результатам усреднения спектра шумового тестового сигнала. Предлагается использовать в качестве тестового сигнала короткий одиночный радиоимпульс такой длительности, чтобы основной лепесток его сплошного спектра вида I I был rosin x х раздо шире полосы пропускания АЧХ фильтров устройства, чтобы собственная неравномерность средней "плоской" части основного лепестка спектра в пределах полосы пропускания АЧХ устройства была минимальной и допустимой, например не более 1 (.

На фиг. 1 представлена структурная схема устройства для вычисления спектра сигналов; на фиг, 2 — временные диаграммы, поясняющие его работу.

Устройство (фиг. 1) содержит двоичный счетчик 1, формирователь 2 одиночных импульсов, элемент НЕ 3, ключ 4, генератор 5 промежуточной частоты, переключатели 6, фильтры 7 промежуточной частоты, коммутатор 8, фазовые детекторы 9, фильтры 10 нижних частот, аналого-цифровые преобразователи 11, блок 12 дискретного преобразования Фурье, умножитель 13, сдвиговый регистр 14, ключ 15, блок .6 памяти. блок 17 постоянной памяти, ключ 18, счетчик 19 . адресов, двоичный счетчик 20, двоичный счетчик 21, синхронизатор 22, первый 23, второй 24, третий 25 информационные входы устройства, вход 26 пуска, выход 27 синхронизатора, тактовые входы 28, 29 синхронизатора, выход 30 синхронизатора, выход 31 элемента НЕ 3, выходы 32-41 синхронизатора и выход 42.

Тактовые входы С1, С2 синхронизатора

22 представлены на фиг. 2 временными диаграммами 28, 29 соответственно.

Выходы CLK2-CLK12 синхронизатора 22 представлены на фиг. 2 временными диаграммами 30, 32-41 соответственно, полученными прошивкой ПЗУ в

5 синхронизаторе 22, Выход CLK1(диаграмма

27) соответствует выходу задающей частоты

F синхронизатора 22.

Устройство работает следующим образом, 10 С момента поступления сигнала "Пуск" на вход 26 устройство работает в соответствии с временной диаграммой фиг. 2, разделенной на три части двумя высокими вертикальными пунктирными линиями, а

15 средняя и правая части разделены, в свою очередь, на три части двумя низкими вертикальными пунктирными линиями. Левая часть фиг, 2 соответствует режиму запуска устройства, средняя и правая части — двум

20 одинаковым рабочим циклам устройства, каждый из которых состоит из режима установки узлов устройства в исходное состояние (левая часть), режима записи состояния формы АЧХ устройства (средняя часть) и

25 режима корреляции (основной режим), состоящего из m р одинаковых периодов повторения (правая часть). Таким образом,. идея временной диаграммы работы устройства заключается в формировании режима

30 запуска устройства и следующих за ним множества одинаковых циклов работы, каждый из которых состоит из одного периода повторения Т режима установки узлов устройства в исходное состояние, m периодов

35 (в нашем случае m = 3) повторения Тп режима записи состояния формы АЧХ устройства для каждого фильтра 7 промежуточной частоты и m р периодов повторения Т режима корреляции. Период повторения цикла Тч =

40 (1 + m (1 + p)) Т соответствует интервалу времени, через который проводится обновление информации о состоянии формы

АЧХ устройства, Реличина р» 1 выбирается из условия малых еще допустимых изме45 нений формы АЧХ, чтобы своевременно произвести коррекцию искажений спектральных отсчетов сигнала.

Режим запуска устройства начинается при поступлении сигнала "Пуск" (диаграмма

50 26, фиг, 2) на вход 26 устройства. Сигнал

"Пуск" устанавливает в исходное состояние и дает начало работы синхронизатору 22 и двоичным счетчикам 20 и 21, что соответствует нулевым уровням временных диаграмм

55 27, 28 и единичному уровню диаграммы 29 в этом режиме, В режиме установки узлов устройства в исходное состояние синхронизатор 22 начинает выдавать на узлы устройства импульсную последовательность задающей

1730638 тактовой частоты F (диаграмма 27), из которой, в частности, формируется с помощью второго двоичного счетчика 20 импульсная последовательность в виде меандра с периодом Т, являющимся основным интервалом чередования периодов обработки сигналов в узлах устройства, синхронизаторе 22, и в том числе третий двоичный счетчик

21 начинает выдавать импульсную последовательность (диаграмма 29) с периодом повторения цикла Т„. Эта последовательность устанавливает выходы 30, 32 — 41 синхронизатора 22 в нулевые исходные состояния (диаграммы 30, 32 — 41), благодаря чему узлы устройства, подключенные к этим выходам синхронизатора 22, также устанавливаются в исходные состояния.

Режим записи состояния формы АЧХ включает в себя m = 3 периодов Т повторения, каждый из которых состоит из двух полупериодов, при этом в первых полупериодах осуществляется предварительная запись нулевой информации в блок 16 памяти, а в трех вторых полупериодах — запись состояния формы АЧХ устройства с использованием этой информации. В режиме предварительной записи участвуют второй ключ 15, блок 16 памяти, счетчик 19 адресов и синхронизатор 22. В блок 16 памяти записывается нулевая информация (диаграмма

38) закрытого второго ключа 15 при синхронном счете адресов (диаграмма 40) в счетчике 19 адресов и при выдаче из синхронизатора 22 на блок памяти команды записи (диаграмма 41) по двухпроводной линии связи (диаграмма 41). В результате этого режима в первых трех полупериодах в блок 16 памяти записывается нулевая информация во все ячейки памяти, чтение которой осуществляется в трех вторых полупериодах.

В трех периодах режима записи АЧХ работают, используются все узлы устройства, Работа начинается с формирования одиночного (одного) радиоимпульса промежуточной частоты за один период повторения Т, заданной длительности. Первый двоичный счетчик 1, предварительно установленный нулевым уровнем (диаграмма 30) в исходное состояние, насчитывает из тактовой последовательности (диаграмма

27) последовательность с заданной длительностью импульсов, из которой после подачи на тактирующий вход формирователя 2 одиночных импульсов выделяется в нем первый из импульсов в каждом из трех первых полупериодов режима записи. установка формирователя 2 одиночных импульсов в исходное состояние осуществляется по входу установки в исходное состояние (диаг5

55 рамма 29) и по входууправления (диаграмма

30). После инвертирования одиночных импульсов (диаграмма 31) в элементе НЕ 3 и открывания ими первого ключа 4 на его выходе из непрерывных колебаний генератора

5 промежуточной частоты формируются радиоимпульсы промежуточной частоты, имеющие сплошной спектр вида

sin x с х шириной основного лепестка во много раз большей, чем полоса пропускания АЧХ устройства. Затем сигналы одиночных радиоимпульсов промежуточной частоты проходят переключатели 6, фильтры 7 промежуточной частоты, проходят поочередно в соответствии с диаграммами 33 — 35 коммутатор 8, фазовые детекторы 9, фильтры 10 нижних частот, дискретизируются по времени и квантуются .по уровню в аналого-цифровых преобразователях 11 и, представ в двоичном коде на интервалах времени, соответствующих диаграмме 36, подаются на входы блока 12 ДПФ, который за эти же интервалы времени (диаграмма 37, первые полупериоды обработки) проводит дискретное преобразование Фурье по алгоритму

БПФ. Таким образом, на выходе блока 12

ДПФ (диаграмма 37, вторые полупериоды) будут получены три последовательности спектральных отсчетов, которые являются мгновенными спектрами тестовых радиоимпульсов промежуточной- частоты, прошедших АЧХ устройства и в том числе прошедших поочередно АЧХ трех фильтров

7 промежуточной частоты.

Конечной целью режима записи является запись информации об АЧХ из блока 12

ДПФ в блок 16 памяти. При этом используются следующие узлы устройства: умножитель 13, сдвиговый регистр 14, второй ключ

15, блок 16 памяти, блок 17 постоянной памяти, третий ключ 18, счетчик 19 адресов и синхронизатор 2?. Сначала организуется режим чтения нулевой информации (диаграмма 41„К.) блока 16 памяти, которая в блоке 17 постоянной памяти преобразуется в единичную информацию по всем разрядам и которая, будучи подана через открытый ключ 18 (диаграмма 39) на второй вход умножителя 13, обеспечивает перемножение синхронно с информацией об АЧХ, поданнной на первый вход умножителя 13 с блока 12 ДПФ. Коэффициент передачи умножителя 13 в этом режиме максимальный.

Затем выходная информация умножителя

13 задерживается в сдвиговом регистре 14 на половину периода Т тактовой последовательности 27 и подается через открытый ключ 15 (диаграмма 38) для записи (диаграмма 41,И.) в блок 16 памяти при переборе

1730638 адресов счетчиком 19 адресов на интервалах времени, соответствующих диаграмме

40 (вторые полупериоды). При этом каждая ячейка памяти блока 16 памяти работает сначала в режиме чтения нулевой информа- 5 ции, а затем в режиме записи соответствующего спектрального отсчета от тестового одиночного радиоимпульса, несущего в себе информацию об АЧХ устройства. Возможность такого чередования режимов 10 каждой ячейки памяти обеспечивается задержкой информации в регистре 14. Записанная в блок 16 памяти информация об

АЧХ запоминается в нем для чтения в течение всего следующего режима работы уст- 15 ройства — режима коррекции. Таким образом, информация о состоянии формы

АЧХ получена за один период Тп повторения работы устройства, что существенно повышает его быстродействие. 20

В режиме коррекции работают все узлы устройства. На временной диаграмме (фиг.

2) этот режим занимает m р периодов Тп повторения, причем периоды группируются в тройки (в нашем случае m =3), в каждой из 25 которых обработка ведется поочередно с участием сначала первого, второго, а затем третьего фильтров 7 промежуточной частоты. Режим коррекции начинается с момента поступления сигналов на информационные 30 входы 23 — 25 устройства. После прохождения этих сигналов через переключатели 6 (диаграмма 30) и поочередного прохождения сигналов фильтров 7 промежуточной частоты через коммутатор 8 (диаграммы 33, 35

34, 35) обработка и преобразование сигналов в узлах 9-12 проводится аналогично обработке тестового радиоимпульса, описанной выше, Считанная из блока 12

ДПФ информация проходит умножитель 13, 40 перемножаясь с корректирующими множителями, поданными на второй вход умножителя 13 с выхода блока 17 постоянной памяти через открытый третий ключ 18 (диаграмма 39). Корректирующие множители 45 представаляют собой обратные величины — 1" от амплитудных значений К на каждом от-К счете по частоте АЧХ устройства. Корректирующие множители окончательно формируются в блоке 17 постоянной памя- 50 ти, в ПЗУ которого зашиты обратные функ1 ции — от двоичного кода амплитудных

К значений К, считываемых из блока 16 памяти (диаграмма 41,УЦ при переборе адресов 55 на интервалах времени, соответствующих диаграмме 40, Таким образом, вычисление спектра сигналов в рассматриваемом устройстве заключается в перемножении спектральных отсчетов полезного сигнала, промодулированного значениями отсчетов АЧХ, на корректирующие множители, промодулированные обратными величинами от значений отсчетов

АЧХ, Благодаря перемножению нежелательные искажения спектра полезного сигнала формой АЧХ на выходе 42 устройства устраняются.

Вычисления корректирующих множителей по сплошному спектру одиночного радиоимпульса проводятся за один период работы устройства, что существенно повышает его быстродействие.

Формула изобретения

Устройство для вычисления спектра сигналов, содержащее три переключателя, три фильтра промежуточной частоты, коммутатор, два фазовых детектора, два фильтра нижних частот, два аналого-цифровых преобразователя, блок дискретного преобразования Фурье, умножитель, два ключа, блок памяти, счетчик адресов, блок постоянной памяти, синхронизатор, три двоичных счетчика, причем первый, второй и третий информационные входы устройства подключены соответственно к первым информационным входам первого, второго и третьего переключателей, выходы которых подключены к входам соответственно первого, второго и третьего фильтров промежуточной частоты, выходы которых подключены соответственно к первому, второму и третьему информационным входам коммутатора, выход которого подключен к входам первого и второго фазовых детекторов, выходы которых подключены к входам соответственно первого и второго фильтров нижних частот, выходы которых подключены к информационным входам соответственно первого и второго аналого-цифровых преобразователей, выходы которых подключены к входам соответственно реальной и мнимой составляющих блока дискретного преобразования Фурье, выход счетчика адресов подключен к адресному входу блока памяти, первый выход синхронизатора подключен к тактирующим входам аналогоцифровых и реобразователей, к тактирующему входу блока дискретного преобразования Фурье и счетному входу второго двоичного счетчика, выход которого подключен к счетному входу третьего двоичного счетчика и первому тактовому входу синхронизатора, второй тактовый вход которого подключен к выходу третьего двоичного счетчика, вход пуска устройства подключен к входу запуска синхронизатора и входам установки исходного состояния второго и третьего двоичных счетчиков, второй выход синхронизатора подключен к управляющим входам первого, второго и

1730638

35

45

55 третьего переключателей, вторые информационные входы которых соединены между собой, третий, четвертый и пятый выходы синхронизатора подключены соответственно к первому, второму и третьему управля- 5 ющим входам коммутатора, шестой выход синхронизатора подключен к управляющим входам аналого-цифровых преобразователей, седьмой выход синхронизатора подключен к управляющему входу блока 10 дискретного преобразования Фурье, восьмой выход синхронизатора подключен к входу управления записью-чтением блока памяти, выход умножителя является информационным выходом устройства, о т л и ч а- 15 ю щ е е с я тем, что, с целью повышения быстродействия вычисления спектра сигналов, в него введены формирователь одиночных импульсов, элемент НЕ, ключ, генератор промежуточной частоты и сдвиго- 20 вый регистр, причем выход первого двоичного счетчика подключен к тактирующему входу формирователя одиночных импульсов, выход которого через элемент НЕ подключен к управляющему входу первого 25 ключа, информа ционный вход которого под-, ключен к выходу генератора промежуточной частоты, а выход первого ключа подключен к второму информационному входу первого переключателя, выход блока 30 дискретного преобразования Фурье подключен к первому входу умножителя, выход которого подключен к информационному входу сдвигового регистра, выход которого подключен к информационному входу второго ключа, выход которого подключен к информационному входу блока памяти, выход которого подключен к адресному входу блока постоянной памяти, выход которого подключен к информационному входу третьего ключа, выход которогп подключен к второму входу умножителя, первый выход синхронизатора подключен к счетному входу первого двоичного счетчика, к входу сдвига сдвигового регистра и счетному входу счетчика адресов, девятый выход синхронизатора подключен к.входу установки исходного состояния первого. двоичного счетчика и входу запуска,.формирователя одиночных импульсов, вход установки исходного состояния которого подключен к выходу третьего двоичного счетчика, десятый выход синхронизатора подключен к управляющему входу второго ключа, одиннадцатый выход синхронизатора подключен к управляющему входу третьего ключа, двенадцатый выход синхронизатора подключен к входу установки исходного состояния счетчика адресов.

1730638

gue. 2

Составитель Ю.Ланцов

Редактор А.Маковская Техред М.Моргентал Корректор М.Максимишинец

Заказ 1513 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул.Гагарина, 101

Устройство для вычисления спектра сигналов Устройство для вычисления спектра сигналов Устройство для вычисления спектра сигналов Устройство для вычисления спектра сигналов Устройство для вычисления спектра сигналов Устройство для вычисления спектра сигналов 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано для исследования характеристик эффективности (надежности, живучести и т

Изобретение относится к специализированным средствам вычислительной техники и предназначено для моделирования процесса распределения и обслуживания заявок между каналами системы массового обслуживания

Изобретение относится к автоматике и вычислительной технике, а именно к разделу формирования изображений с помощью ЭВМ и цифровых систем, и может быть использовано в системах визуализации при машинном моделировании и проектировании цветных полутоновых псевдообъемных изображений, в частности в тренажерно-моделирующих комплексах

Изобретение относится к информационно-измерительной технике, и обработке сигналов и может использоваться при увеличении частоты дискретизации цифровой последовательности

Изобретение относится к автоматике и вычислительной технике и может быть использовано при контроле параметров, когда необходимо выявлять предотказовые состояния технических объектов с последующей возможностью регулировки этих параметров

Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано в качестве одного из основных узлов в стохастических вычислительных машинах, а также в системах анализа случайных процессе

Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано для моделирования систем описываемых сетями Петри с запрещающими дугами

Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано в электронной цифровой вычислительной машине

Изобретение относится к электронным играм

Микроэвм // 2108619
Изобретение относится к области микропроцессорной техники, в частности, может применяться для реализации обмена информацией

Изобретение относится к области цифровой вычислительной техники и предназначено для обработки двух или больше компьютерных команд параллельно

Изобретение относится к области вычислительной техники и предназначено для создания высокоскоростных систем обработки больших потоков данных в реальном режиме времени

Изобретение относится к цифровым компьютерным системам и предназначено для обработки двух и более команд параллельно

Изобретение относится к вычислительной технике, точнее к построению многопроцессорных векторных ЭВМ

Изобретение относится к вычислительной технике и может найти применение в автоматизированных системах управления АСУ индустриального и специального назначения

Изобретение относится к изготовлению выкроек, в частности таких выкроек, которые должны использоваться при изготовлении предметов одежды
Наверх