Способ измерения функции изменения частоты импульсных сигналов с линейной частотной модуляцией

 

Изобретение относится к радиоизмерительной технике и может быть использовано для измерения функции изменения частоты заполнения коротких частотно-модулированных радиоимпульсов. Цель изобретения - повышение точности измерений - достигается тем, что в способе измерения функции изменения частоты импульсных сигналов с линейной частотной модуляцией, заключающемся в гетеродинировании линейно изменяющейся частоты заполнения исследуемых радиоимпульсов и измерения длительности измерительных интервалов , гетеродинированный сигнал преобразуется в непрерывную импульсную последовательность путем формирования калиброванной длительности по переходу через нуль амплитуды V-ro периода сигнала заполнения n-го радиоимпульса, где п 1, 2, 3q; q -максимальное количество периодов сигнала заполнения радиоимпульса , выделяется К-я гармоника импульсной последовательности, а измерительные интервалы формируются как разность интервалов усреднения, сформированных из заданного количества импульсов К-й гармоники преобразованной импульсной последовательности и опорных интервалов , образованных из заданного количества импульсов гетеродинного сигнала, причем интервалы усреднения формируются состыкованными, а начала соответствующих интервалов усреднения и опорных интервалов совмещаются во времени. 2 ил.

союз советских социАлистических

РЕСПУБЛИК (я)s G 01 R 23/00

ГОСУДАРСТ8ЕННЫЙ КОМИТЕ.T

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР 1 08/

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

В мз = No+ ht, (21) 4778123/21 (22) 05.01.90 (46) 15,07.92, Бюл. М 26 (72) А.С.Авакян, А,И,Вервейко, Ю,И,Евдокименко, С.Р,Папян и Ю,С.Шмалий (53) 621,317(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

hL 1095090, кл, G 01 R 23/00, 1982, (54) СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ФУНКЦИИ ИЗМЕНЕНИЯ ЧАСТОТЫ ИМПУЛЬСНЫХ

СИГНАЛОВ С ЛИНЕЙНОЙ ЧАСТОТНОЙ

МОДУЛ Я ЦИ ЕЙ (57) Изобретение относится к радиоизмерительной технике и может быть использовано для измерения функции изменения частоты заполнения коротких частотно-модулированных радиоимпульсов, Цель изобретения — повышение точности измерений — достигается тем, что в способе измерения функции изменения частоты импульсных сигналов с линейной частотной модуляцией, заключающемся в гетеродинировании линейно изменяющейся частоты заполнеИзобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения частоты заполнения коротких линейно-частотно модулируемых (ЛЧМ) радиоимпульсов и оценки отклонения этой функции от линейной.

Цель изобретения — повышение точности измерений.

На фиг,1 приведены временные диаграммы, поясняющие сущность способа; на фиг.2 — функциональная схема устройства, в котором реализован предложенный способ.

Суть способа состоит в следующем, Пусть исследуемый сигнал характеризуется следующими параметрами: фиг.1 а, а);!

Ы 1748081 А1 ния исследуемых радиоимпульсов и измерения длительности измерительных интервалов, гетеродинированный сигнал преобразуется в непрерывную импульсную последовательность путем формирования калиброванной длительности по переходу через нуль амплитуды Ч-го периода сигнала заполнения и-го радиоимпульса, где

n = 1, 2, 3,.„, q; q — максимальное количество периодов сигнала заполнения радиоимпульса, выделяется К-я гармоника импульсной последовательности, а измерительные интервалы формируются как разность интервалов усреднения, сформированных из заданного количества импульсов

K-й гармоники преобразованной импульсной последовательности и опорных интервалов, образованных из заданного количества импульсов гетеродинного сигнала, причем интервалы усреднения формируются состыкованными, а начала соответствующих интервалов усреднения и опорных интервалов совмещаются во времени. 2 ил, период следования радиоимпульсов — Т, длительность радиоимпульсов — т, частота заполнения применяется rio закону: где в — начальное значение исследуемой частоты;

h = Авg / r — скорость изменения частоты, Лап — максимальная девиация частоты.

Частота заполнения радиоимпульсов гетеродинируется на частоту, которая выбирается из условий обеспечения требуемой точности и надежной работы примененной

1748081

Жг= Orp+ht

Tnpi = Т+ Ть

Т(=«-«-1, 7 yj = rlx(Tnpl) J/K; (7) f o = поТо (8) (5) 55 (9)

Гетеродинированный сигнал преобразуется в импульсную последовательность калиброванной длительности по следующему алгоритму.

Формируются импульсы калиброванной длительности (zк ) по переходу через нуль амплитуды и периода исследуемой частоты заполнения радиоимпульса (фиг,1, а, а), т,е, в первом радиоимпульсе калиброванный импульс формируется по первому переходу через нуль амплитуды исследуемого сигнала, во втором радиоимпульсе — по второму переходу и т,д., включая формирование калиброванного импульса по последнему переходу через нуль амплитуды исследуемого сигнала. При этом (-й период импульсной последовательности описывается функцией где Т) — i-й период частоты заполнения радиоимпульса, который может быть найден из условия

ti, «-1 — момент времени t-го и (i-1)-го перехода через нуль амплитуды исследуемого сигнала, определяемые из условий (o)ro+h «) «=! 2К, (3) (шго+h «-1) «-1=(i 1) л2 (4) Соотношение (1) с учетом (2)-(4) и после проведения преобразований принимает

Вид

Т Т r r r+8Ы (— в2 +

Т =Т+

Выделяется К-я гармоника импульсной последовательности, которая описывается соотношением

U(<) -(2 И(й К)) з1и(Kr

Импульсная последовательность, определяемая (1 -(5) выражениями, имеет малые, трудно регистрируемые изменения периода, Для увеличения этих изменений импульсная последовательность раскладывается в ряд Фурье:

f(t) = g Ак cos(Kcot+p<), к =0 выделяется К-я гармоника гармонического разложения импульсной последовательности. Поэтому при изменении периода Тпр) импульсной последовательности на величину

ЛТ К-я гармоника получает приращение

При измерении набега фазы за единицу времени у первой и К-й гармоник более точными будут результаты измерений набега фазы у к-й гармоники. С этой целью номер гармоники к выбирается максимально возможным. Ограничением сверху номера служит требование неперекрываемости спектров К-й и к+1-й гармоник.

Из импульсов К-й гармоники промежуточного сигнала (фиг.1 в, а) формируется последовательно следующие интервалы усреднения 7у) (фиг,1 в, с), а из импульсов гетеродинного сигнала (фиг,1 в, в) — опорные интервалы т (фиг.1 в, d). При этом всегда совмещаются во времени начала сформированных интервалов Iyi и уоа их длительно35 сти устанавливают равными:

40 где) — индекс, относящийся к)-му интервалу усреднения; пх — кбличество импульсов К-й гармоники промежуточного сигнала в интервале ус45 реднения; (Тпр()) — среднее значение периода промежуточной частоты íà J-м интервале усреднения;

Ap — количество импульсов гетеродин5() ной частоты fo- 1/То в опорном интервале.

Образуют измерительные интервалы как модуль разности соответствующих интервалов усреднения и опорных интервалов (фиг.1. в, к) которые коммутируют импульсы гетеродинной частоты, Количество коммутирующих

1748081 импульсов описывается соотношение (фиг.1 в, f) Кк = Г Il) /TO (10) Функция (10) с учетом (1), (5), (6)-(9) и ре образуется к виду

Ик — — (, — и, - Т.)lТ. + ", (11) и, Т . (Т )) п„

О где (Ti)j — среднее значение периода исследуемых колебаний на j ì интервале усреднения, Если коэффициент по выбрать иэ условия (12) т.е. получаемый код пропорционален периоду исследуемых колебаний.

Этот код преобразуется в напряжение (фиг,1 в, q), а затем визуализируется, Одновременно визуализируется и код, рассчитанный по соотношениям (1)-(13) для идеального радиоимпульса, Таким образом, способ позволяет перейти от последовательности радиоимпульсов к последовательности калиброванных импульсов, осуществить умножение частотных изменений, сформировать код, пропорциональный периоду следования импульсов частоты заполнения радиоимпульсов, При этом код N< измеряется при ту >) r. что обеспечивает значительное повышение разрешающей способности измерений и пропорциональное повышение точности измерений. Динамические погрешности снижены за счет учета в результирующих оценках длительности каждого периода исследуемых колебаний, исключения частотных детекторов.

Функциональная схема устройства, реализующего предложенный способ, приведена на фиг.2.

Устройство содержит смесител ь 1, гетеродин 2, осциллограф 3, первый усилитель

4, блок задержки 7, первый счетчик 8, запоминающий блок 9, устройство сравнения

10, формирователь импульсов 11, второй счетчик 12, фильтр 13, второй делитель 14, второй коммутатор 15, второй усилитель 16, третий делитель 17, триггер 18. первую

19, вторую 20 входные шины и выходную шину 21. (пк Т/К-поТо)/То = 0 то функция (11) принимает вид

Кк1 = (Ti)j п /(К Tp), Элементы соединены следующим образом.

Второй вход смесителя 1 подключен к выходу гетеродина 2, а выход смесителя 1

5 соединен с входом первого усилителя 4, выход которого соединен с вычитающим входом первого делителя 7, а выход псрвого делителя 7 соединен с входом формирователя импульсов 11, выход которого через

10 фильтр 13, второй усилитель 16 соединен с вычитающим входом третьего делителя 17, выход третьего делителя 17 подключен к первому входу триггера 18, а также к входам записи кодов второго 14 и третьего 17 дели15 телей, вычитающий вход второго делителя

14 соединен с выходом гетеродина 2, выход второго делителя 14 соединен с вторым входом триггера 18 и входом обнуления второго счетчика 12, выход триггера 18, соединен с

20 выходом гетеродина 2, выход второго коммутатора 15 соединен со счетным входом (13) второго счетчика 12, информационный выход которого соединен с входом устройства сравнения 10, второй вход которого соеди25 нен с выходом запоминающего блока 9, вход выборки запоминающего устройства 9 через блок задержки 5 соединен с второй входной шиной 20, вход первого счетчика 8 соединен со второй входной шиной 20, а

30 выход соединен с адресным входом запоминающего устройства 9 и с информационным входом первого делителя 7, вход записи кодов которого соединен с выходом блока задержки 5, информационный выход

35 устройства сравнения 10 соединен с входом

ЦАП 6, выход которого соединен с входом осциллографа 3, первая входная шина 19 соединена с первым входом смесителя 1, входная шина 21 подключена к информационному

40 выходу устройства сравнения 10.

Второй 14 и третий 17 делители содержат каждый двоична-десятичные реверсивные счетчики 23 и хроссирровочное поле 24.

Устройство для измерения параметров

45 импульсных сигналов с линейной частотной модуляцией работает следующим образом, Перед началом проведения измерений ус, танавливают коэффициенты деления второго

14 (и ) и третьего 17 (и ) делителей, Эти коэф50 фициенты рассчитывают с учетом соотношений (7) и (1 2). Длительность выходного сигнала формирователя импульсов 11 выбирают по соотношению (6) с учетом необходимости получения максимальной амплитуды требуемой

55 гармоники промежуточного сигнала, На входную шину 20 поступают импульсы, синхронные с первыми импульсами измеряемого импульсного Л IM- сигнала (фиг.1 а, с). Эти импульсы поступают на счетный вход первого счетчика 8, на информаци1748081 онном выходе которого устанавливается код коэффициента деления первого делителя 7. Этот код, задержанный в блоке задержки 5 импульсом, записывается в первый делитель 7, 5

Исследуемый сигнал через смеситель 1 и первый усилитель 4 поступает на вычитающий вход первого делителя 7.

После того, как поступающие на вычитающий вход делителя импульсы измеряемого 10 сигнала (фиг.1 а, а) выберут код предварительной установки нуля, на выходе первого делителя 7 появится импульс управления формирователем импульсов 8.

Выходной сигнал первого делителя 7 преобразуется формирователем импульсов

11 в последовательность калиброванных импульсов (фиг.1 а, в), после чего фильтр 13 и второй усилитель 16 осу цествляют выде- 20 ление требуемой гармоники промежуточного сигнала.

На выходе третьего делителя 17 из импульсов к-й гармоники калиброванной импульсной последовательности (фиг.1 в, а) 25 формируется последовательность импульсов усреднения, следующих с периодом г у1 (7).

Импульсы усреднения, поступая на входы записи второго 14 и третьего 17 делителей, осуществляют синхронизацию их 30 работы. Из импульсов гетеродинного сигнала на входе второго делителя 14 формируется последовательность опорных импульсов, задержанная относительно последовательности импульсов, задержанная относительно 35 последовательности импульсов усреднения на опорный интервал т о (8), Импульсы усреднения устанавливают триггер 18 в единичное состояние и опорные импульсы — в нулевое. R результате на 40 выходе формируется последовательность измерительных интервалов (фиг.1 в, е) (9), которые коммутируют на выход второго коммутатора 15 выходные импульсы гетеродина 2. Количество коммутируемых импуль- 45 сов определяется соотношением (13), .

В торой счетчик 12 устанавливается в нулевое. состояние импульсами усреднения, поэтому он подсчитывает количество коммутируемых импульсов каждым измерительным интервалом.

Полученный код в устройстве сравнения

10 вычитается из эталонного кода, записанного в запоминающем блоке 9, Результат вычитания в виде цифрового кода подается на ЦАП и преобразуется в аналоговый сигнал, амплитуда .которого определяет отклонение измеряемого ЛЧМ- сигнала от. номинального значения, и визуализируется осциллографом 3.

С целью возмо>кности использования цифровых индикаторов к информационному выходу устройства сравнения 10 подключена выходная шина 21, Формула изобретения

Способ измерения функции изменения частоты импульсных сигналов с линейной частотной модуляцией, заключающийся в гетеродинирозании линейно изменяющейся частоты заполнения исследуемых радиоимпульсов и измерении длительности измерительных интервалов, от л и ч а ю шийся тем, что, с целью повышения точности измерений, гетеродинированный сигнал преобразуется в непрерывную импульсную последовательность путем формирования калиброванной длительности по переходу через ноль амплитуды и-го периода сигнала заполнения и-го радиоимпульса, где n = 1, 2, 3..., q; q — максимальное количество периодов сигнала заполнения радиоимпульса, выделяется Кя гармоника импульсной последовательности, а измерительные интервалы формируются как разность интервалов усреднения, сформированных иэ заданного количества импульсов К-й гармоники преобразованной импульсной последовательности и опорных интервалов, образованных из заданного количества импульсов гетеродинного сигнала, причем интервалы усреднения формируются состыкованным, а начала соответствующих интервалов усреднения и опорных интервалов совмещаются во времени.

1748081, =1 а j2 р,2, rn 3 .я*1 1 . 3 |:

Соста вител ь А.Ава кя н

Техред М.Моргентал

Корректор Т.Палий

Редактор Н.Горват

Заказ 2502 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

Способ измерения функции изменения частоты импульсных сигналов с линейной частотной модуляцией Способ измерения функции изменения частоты импульсных сигналов с линейной частотной модуляцией Способ измерения функции изменения частоты импульсных сигналов с линейной частотной модуляцией Способ измерения функции изменения частоты импульсных сигналов с линейной частотной модуляцией Способ измерения функции изменения частоты импульсных сигналов с линейной частотной модуляцией 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для измерения девиации частоты

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения скважности сигналов управления

Изобретение относится к радиотехнике, может использоваться для поиска, обнаружения и пеленгации фазоманипулированных сигналов, а также визуальной оценки их несущей частоты

Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для измерения частоты гармонического сигнала

Изобретение относится к радиоизмерительной технике и предназначено для визуального и автоматического анализа спектра сложных сигналов и определения вида их модуляции

Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано для обработки сигналов лазерного доплеровского анемометра

Изобретение относится к радиоизмерительной технике

Изобретение относится к электрорадиоизмерительной технике и может быть использовано в качестве низкочастотного частотомера

Изобретение относится к электроизмерениям, автоматике, импульсной, преобразовательной и др.технике и может быть использовано в качестве многофункционального устройства, например, сравнение фаз или напряжений, или длительностей, или формирователей в интегральном исполнении

Изобретение относится к электротехнике, в частности к релейной защите и противоаварийной автоматике электроэнергетических систем

Изобретение относится к обработке оптической информации и может быть использовано для решения задач регистрации изображения спектра, получаемого в Фурье-плоскости оптоэлектронного спектроанализатора

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для построения анализаторов спектра параллельного типа

Изобретение относится к электротехнике, а именно к релейной защите и противоаварийной автоматике электрических систем, и может быть использовано в цифровых системах защиты при прецизионном определении частоты сети

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для измерения отклонений мгновенной частоты от номинального значения, для демодуляции ЧМ-сигналов в радиоизмерительных, радиоприемных устройствах, в цифровых телевизионных декодерах СЕКАМ, в радиолокации
Наверх