Способ фазового детектирования

 

Использование: предназначено для измерения и контроля параметров различной природы и может быть использовано в системах связи и телеметрии, а также для измерения и контроля величин реактивной и активной составляющих изменяющегося полного сопротивления устройств и датчиков . Сущность изобретения: при фазовом детектировании генерируют сигнал воздействия и опорные когерентные сигналы, перемножают смещенный по фазе измеренный сигнал, фаза которого изменена пропорционально величине измеряемого параметра, и опорные квадратурные сигналы , измеряют сепарацию и квадратурную части измеряемого сигнала, осуществляют сдвиг фазы квадратурных опорных сигналов на угол 360°/N0n, где N0n число, выбранное по требуемой точности измерения, отличием служит то, что негенерируемый сигнал воздействия распределяют по времени в дф направлениях, формируют из него абсолютно когерентный квазйаналоговый синусоидальный сигнал с числом уровней квантования пкф, осуществляют изменение в сторону уменьшения величины амплитуды первой полуволны Vmi квазианалогового синусоидального сигнала,если фаза его сдвинута в сторону отставания или/и в сторону увеличения величины амплитуды второй полуволны квазианалогового синусоидального сигнала, а если фаза сдвинута в сторону опережения, осуществляют изменение в сторону увеличения амплитуды первой полуволны квазианалогового синусоидального сигнала или/и в сторону уменьшения величины амплитуды второй полволны Vm2 этого сигнала соответственно на величину Vmi/Nb и Vm2 NB, где Mb - число изменений Vmi и Vm2, после чего на любом из указанных изменений одной из амплитуд полуволн осуществляют аналогичные операции формирования полностью когерентных, сдвинутых на различные значения фиксированных фаз, нескольких опорных квазинепрерывных в вершинах сигналов, затем сдвигают по фазе эти сигналы путем изменения начала распределения сигнала воздействия и сформированного измеряемого сигнала без разрушения когерентности , независимо от их частоты, до нулевого значения продетектированных сигналов. 4 ил. со 00 о о со 00 ел

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (я)5 G 01 R 25/04

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАТЕНТНОЕ

ВЕДОМСТВО СССР (ГОСПАТЕНТ СССР) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

О

О (л)

Ql (21) 4865814/21 (22) 10,09,90 (46) 07.03,93. Бюл. N- 9 (71) Центральное научно-и роизводствен ное объединение "Ленинец" (72) Л.М.Березницкий (56) Патент США М 4654585, кл. G 01 R

25/04, 1987. (54) СПОСОБ ФАЗОВОГО ДЕТЕКТИРОВАН VIA (57) Использование: предназначено для измерения и контроля параметров различной природы и может быть использовано в системах связи и телеметрии, а также для измерения и контроля величин реактивной и активной составляющих изменяющегося полного сопротивления устройств и датчиков. Сущность изобретения: при фазовом детектировании генерируют сигнал воздействия и опорные когерентные сигналы, перемножают смещенный по фазе измеренный сигнал, фаза которого изменена пропорционально величине измеряемого параметра, и опорные квадратурные сигналы, измеряют сепарацию и квадратурную части измеряемого сигнала, осуществляют сдвиг фазы квадратурных опорных сигналов на угол 360 /Nom где Non — число, выбранное по требуемой точности измерения, отличием служит то, что негенерируемый сигнал воздействия распределяют по времени в дф направлениях, формируют из неИзобретение относится к радиотехнике, предназчачено для измерения и контроля параметров различной природы и может быть использовано в системах автоматического управления и телеуправления перемещающимися и манипулирующими

„„. Ж„„1800385 А1 го абсолютно когерентный квазианалоговый синусоидальный сигнал с числом уровней квантования пкф, осуществляют изменение в сторону уменьшения величины амплитуды первой полуволны Vm> квазианалогового синусоидального сигнала, если фаза его сдвинута в сторону отставания или/и в сторону увеличения величины амплитуды второй полуволны квазианалогового синусоидального сигнала, а если фаза сдвинута в сторону опережения, осуществляют изменение в сторону увеличения амплитуды первой полуволны квазианалогового синусоидального сигнала или/и в сторону уменьшения величины амплитуды второй полволны Vm2 этого сигнала соответственно на величину- Vm>/Мь и Ч,а Мв, где Nb— число изменений Vm> и 1/ п2, после чего на любом из указанных изменений одной из амплитуд полуволн осуществляют аналогичные операции формирования полностью когерентных, сдвинутых на различные значения фиксированных фаз, нескольких опорных квазинепрерывных в вершинах сигналов, затем сдвигают по фазе эти сигналы путем изменения начала распределения сигнала воздействия и сформированного измеряемого сигнала без разрушения когерентности, независимо от их частоты, до нулевого значения продетектированных сигналов. 4 ил. аппаратами и протекающими процессами различных природ, в радио, оптической и акустолокации, в системах связи и телеметрии, а также для измерения контроля величин реактивной и активной составляющих частей изменяющегося полного сопротив1800385 ления устройств и датчиков или волнового показателя распространения в среде.

Цель изобретения — расширение области применения, повышение быстродействия и точности фазового детектирования.

Сущность изобретения заключается в том, что по способу фазового детектирования генерируют сигнал воздействия U1 и опорные когерентные сигналы U2 и Оэ, осуществляют детектирование по фазе, перемножая смещенный по фазе измеряемый сигнал ответа U4, фаза которого изменена пропорционально величине измеряемого параметра Ах, с опорным сигналом и со смещенным по фазе на 90 квадратурным опорным сигналом, измеряют синфазную и квадратурную части измеряемого сигнала ответа по отношению к соответствующим опорным сигналом, осуществляют сдвиг фазы опорного сигнала и фазы квадратурного опорного сигнала на угол, равный

360 /Non, где on — число, выбранное по требуемой точности измерений по опорному сигналу, в отличие от прототипа генерируемый сигнал воздействия U1 распределяют по времени в пдф направлениях и из распределенного сигнала воздействия формируют абсолютно когерентно кваэианалоговый синусоидальный сигнал с числом уровней квантования пкф, осуществляют изменение в сторону уменьшения величины амплитУДы пеРвой полУволны Vm1 квазианалогового синусоидального сигнала, если у сформированного измеряемого сигнала фаза сдвинута в сторону отставания относительно фазы опорного сигнала или (и) в сторону увеличения величины амплитуды второй полуволны этого сигнала, а если у сформированного квазианалогового синусоидального сигнала фаза сдвинута в сторону опережения относительно фазы опорного сигнала осуществляют изменение в сторонуувеличения амплитуды первой полуволны квазианалогового синусоидального сигнала и (или) в сторону уменьшения величины амплитуды второй полуволны Vm2 этого сигнала, соответствен /п 1

НО На ВЕЛИЧИНУ „И Vm2 . ИВ, ГдЕ КВ—

Йв число необходимых изменений амплитуды

СООтВЕтСтВУЮЩЕй ПОЛУВОЛНЫ Vm1, Vm2, ПОСЛЕ чего на любом из указанных изменений одной из амплитуд полуволн осуществляют аналогичные с описанными выше операции формирования полностью когерентных, сдвинутых на различные значения фиксированных фаз, нескольких опорных квазинепрерывных в вершинах сигналов, затем осуществляют фазовые сдвиги этих сигна5

55 лов путем изменения начала распределения сигнала воздействия и сформированного измеряемого сигнала без разрушения когерентности независимо от их частоты до тех пор, пока не выполнится измерение, соответствующее нулевому значению напряжения продетектированного сигнала.

На фиг.1 показана структурная схема реализации способа фазового детектирования; на фиг. 2 — принципиальная схема распределителя сигнала; на фиг,3 принципиальная схема формирователя переменных амплитудно-полуволновых и фазовых сигналов; на фиг.4 — принципиальная схема формирователя полностью когерентных квадратурных опорных сигналов переменного фазы.

Устройство (один из вариантов), реализующее предлагаемый способ фазового детектирования (фиг,1), содержит опорный генератор 1, формирователь 2 когерентных квадратурных опорных сигналов переменной фазы, фазовый датчик 3, фазовые детекторы 4 и 5, интегратор-преобразователь 6, распределитель 7 сигнала, формирователь 8 переменных амплитудно-полуволновых и фазовых сигналов, переключатель 9. Информационные выходы интегратора-преобразователя 6, являющиеся информационными выходами 10 и 11 устройства, а также уп равляющие входы для управления фазой формирователя 2 и для управления амплитудами полуволн и фазой формирователя 8, которые являются управляющими входами 12 и 13 устройства.

Способ не исключает, а обусловливает возможность соединения информацион ного выхода 10 с управляющим входом 13 для улучшения динамических свойств устройства, реализующего предлагаемый способ.

К управляющим входам и информационным выходам устройства может подключаться внешняя ЦВМ.

На фиг,2 обозначены: Р1 — разрядный счетчик 14 и его дешифратор 15 с 2P1 = n дискретными выходами.

На фиг.3 обозначены: триггерный регистр памяти 16 с многоразрядным входом

13 управления йв и с пдф группами P2— разрядных выходов; пдф логических ключей

17 и соответствующее количество весовых резисторных делителей 18; сумматор 19 и ф квантов по каждому из пдф дискретов.

На фиг.4 обозначены: P-разрядный счетчик 20 с многоразрядным входом 12 управления Non и его дешифратор 21 с 2Р=пдф дискретными выходами; формирователь 22 квадратурного опорного сигнала, содержащий фиксированные "по косинусу" квадратурно-весовые резисторные делители 23 и

1800385 сумматор 24 квантов; формирователь 25 синфазного опорного сигнала, содержащий фиксированные "по синусу" синфазно-весовые резисторные делители 26 и сумматор 27 квантов, Устройство включает в себя блоки: — опорный генератор 1 предназначен для генерирования сигнала 01 тактовой высокостабильной частоты и выполнен, например, по обычной осцилляторной схеме автогенератора, выход которого подключен к счетным входам счетчиков 14 и 20 соответственно, распределителя 7 и формирователя 2; — формирователь 2 полностью когерентных квадратурных опорных сигналов переменной фазы (фиг.4) предназначен для формирования полностью когерентных, по модели, между собой и относительно сигнала воздействия соответственно синфазного

Uz и квадратурного 0з, квантованных на позициях тактовой частоты, бинарных опорных сигналов с квазинепрерывными вершинами, фаза которых одновременно изменяется пропорционально десятичному весу кода управления Non, поступающего на многоразрядный P-вход счетчика 20 формирователя 2, обеспечивающего сохранение квадратуры и полной(без вносимой погрешности Е) когерентности опорных сигналов во всем диапазоне фазовых изменений и неэависимо от частоты сигнала воздействия

01, при этом выход счетчика 20 через дешифратор 21 подключен соответственно через делители 23 к сумматору 24 формирователя 22, а через делители 26 — к сумматору 27 формирователя 25, выходы сумматоров 24 и 27 формирователя 2 подключены к ключевым входам 2 соответственно квадратурного детектора 5 и синфазного детектора 4; — фазовый датчик 3 представляет собой многополюсник, вносимые которым фазовый сдвиг и затухание необходимо проконтрОлировать, измерить и которые могут являться как собственно параметрами датчика 3, так и параметром внешнего воздействия той или иной природы на датчик по управляющему входу Ах или непосредственным влиянием состава и процессов среды распространения сигнала воздействия Ug, при этом сигнал воздействия подается на сигнальный вход фазового датчика с выхода сумматора 19 формирователя 8 (фиг.3) перемен ных амплитудно-полувол новых фазовых сигналов, а индикативный выход фазового датчика подключен к аналоговым входам 1 фазовых детекторов 4 и 5; — фазовый детектор 4 (5) предназначен (каждый) для преобразования разности ам5

55 плитуд разнополярных полуволн квазианалогового сигнала ответа U4, поступающего на аналоговые входы 1 детекторов 4 и 5, и (или) разности фаз перемножаемых сигнала ответа и опорных сигналов Uz и 0з, с квазинепрерывными вершинами, поступающих каждый на входы 2 соответственно детекторов 4 и 5 в квадратуре относительно друг друга — в напряжения сложных фаз соответственно U т и U в, подаваемых на входы интеграторов 33 интегратора-преобразователя 6, при этом фазовый детектор выполнен по общеизвестной схеме, например, кольцевого фазового детектора, содержащего два полупроводниковых триода в качестве нелинейных элементов, эмиттеры которых соединены вместе на общую нагрузку, коллекторы через парафазный каскад расщепления соединены с датчиком 3, а базы этих триодов соединены, одна — с ключевым входом 2 детектора 4 (5); другая — с источником смещения; — интегратор-преобразователь 6 предназначен для фильтрации, сглаживания и преобразования напряжения сложной формы в выделенную за период постоянную составляющую напряжения постоянного тока в удобном для измерения и обработки цифровом виде; — распределитель сигнала 7 предназначен для распределения по времени, с помощью Р>-разрядного счетчика 14 и его дешифратора 15, в пдф направлениях сигнала воздействия U1 в виде, например, потенциальных интервалов периодов следования генерируемого сигнала воздействия, при этом многопозиционный выход дешифратора 15 распределителя 7 подключен каждый по счетному порядку позиций к первым Pz входам соответствующих пдф двухвходовых логических ключей 17 формирователя 8 (фиг.3), а счетный вход счетчика 14 подключен к выходу опорного генератора 1; — формирователь переменных амплитудно-полуволновых и фазовых сигналов 8 (фиг.3) предназначен для абсолютно когерентного формирования из импульсных распределенных по пдф направлениям последовательностей квазианалогового, например, синусоидального сигнала воздействия U5 и изменения как амплитудных значений каждой из полуволн сформированного сигнала Ug, так и его начальной фазы пропорционально десятичному весу кода управления N>, поступающего в регистр памяти 16 по управляющему входу 13, при этом пдф Р2-разрядных групп выходов регистра 16 подключены раздельно к вторым управляющим входам логических ключей 17, выходы которых соединены с

1800385

30 многоразрядными резисторными делителями типа R-2R или компенсационных, выходы которых подключены к п.; входам сумматора 19, выход которого подключен к сигнальному входу датчика 3; — переключатель 9 предназначен для шунтирования датчика 3 при измерении и контроле вносимого затухания.

Работа устройства при фазовом детек тировании двух неизвестных сигналов U4 (переключатель 9 разомкнут) и 05(переключатель 9.замкнут в точку "а") позволяет после интегрирования и аналого-цифрового преобразования измерить и проконтролировать коэффициент передачи (активную часть комплексного параметра фазового датчика 3) в виде:

<<ав-1

11=.. ;,", щ < "- Up(Impy(6,«(A,) o,„Ö))u, (ч, Л1д(А„Ьч,„(<",11 (<т, (Е1 чоп0)3+uч (v„„(%)1чо„g)) где р о„(ф)= (— фазовые сдвиги, 2л

<акоп осуществляемые с помощью формирователя 2 по опорным квадратурным сигналам 02 и 0з;

Vm1,2 (() = Ч<п),2/<чв — изменения амплитуд полуволн квазианалогового синусоидального сигнала воздействия, осуществляемые в отличие от прототипа с помощью распределителя 7 и формирователя 8 переменных амплитудно-полуволновых и фазовых сигналов; р (Ах) — вносимый контролируемым устройством 3 фазовый сдвиг на примере конкретных схем фазовых датчиков, определяемый как р =arctg

1 гг<,«С.- ——

Чр — n и р = arctg 2 X f8 С RM(H) соответственно, где Чр-n — контролируемое напряжение постоянного тока; Со— начальная емкость "р-n"-перехода стабилитрона 28 при Vð-П=О; k — конструктивный коэффициент, характеризующий контактную разность потенциалов "р-и"-перехода стабилитрона 28;

R — сопротивление резистора 29;

Ro — сопротивление магнитореэистора

5 RM при напряженности Н=О;

С вЂ” емкость конденсатора 32; п — общее результирующее число измерений.

Вносимый фазовый сдвиг параметриче10 ски является реактивной частью комплексного параметра устройства 3, При работе устройства фазового детектирования с переключателем 9 (фиг.1), замкнутым в точку "а", вносимый

15 контролируемым устройством 3 фазовый сдвиг компенсируется на величину фазовой компенсации не только по опорным сигналам U2 и 0з, как в прототипе и аналоге, но в отличие от них, и по квазианалоговому сиг20 налу воздействия Ug с помощью распределителя 7 и формирователя 8 и определяется при этом как

<<ап 1 ГЭ60 360

<< (— + («<"<) f t<<(Ac))

< (« ч(«,„,«)= —,Г (< — Г, i — (« -<)<< iq(A ))

) =< L <<ов <<ап где 4 0 1 ..., Non

Кь — 1

=0,1,..., Мв

Non выбранное по требуемой точности число фазовых сдвигов и измерений по.

40 опорным сигналам, определяющее величину дискрета 360/N«фазового сдвига, устанавливаемого по входу управления 12 (фиг,1);

Мв = No,/Кь 1 — число необходимых фа45 зовых сдвигов кваэианалогового сигнала воздействия, обеспечивающее необходимое повышение быстродействия фазового детектирования и измерения в Кб

2,3...,(Non+1) раз, которое может выбираться

50 из укаэанного ряда значений коэффициента быстродействия Кб и которое устанавливается по входу управления 13 (фиг.1).

Амплитудно-полуволновое балансирование площадей полуволн при фазовом детектировании и фазовая компенсация по квазианалоговому сигналу могут осуществляться как порознь, так и одновременно, взаимно дополняя друг друга по своим достоинствам, обеспечивая повышение быст1800385

5

15 измерений и контроля или повышая ее 20 родействия фазового детектирования в два и более раз, при этом позволяя уменьшить дискрет фазовых сдвигов по опорному сигнал 360/N< увеличением числа N<>, что обусловливает повышение точности при выбранном быстродействии (увеличение lb), нейтрализуя тот факт, что обычно (как у прототипа и аналога) с повышением точности (увеличением числа N<>) уменьшением фазового дискрета должно снижаться быстродействие по гиперболическому закону в координатах точность — быстродействие.

Одновременно при этом повышается динамическая устойчивость работы устройства к случайным выбросам по величине измеряемых параметров фазового датчика 3.

Таким образом, устройство, реализующее и раскрывающее способ фазового детектирования, не снижая точности уменьшением дискретности фазовращения формирователем 2, обеспечивает повышение быстродействия в связи с возможностью осуществления изменения амплитуд полуволн и фазовращения формирователем

8 квазианалогового синусоидального сигнала воздействия.

Более того, устройство повышает принципиально точность фазового детектирования измерения и контроля с связи с тем, что предлагаемый способ обеспечивает как детерминированную связанность всех параметров спектра (частота, фаза, коэффициент формы и уровень)„т.е, полную когерентность, так и их независимость в широких диапазонах изменений, т.е, абсолютную когерентность, что интерпретируется и-мерным вектором, представляемым в виде предельной композиционной суммы коэффициентов корреляции параметрических функций частоты и их последующих производных с нарастающим от члена к члену порядком, при этом для абсолютной когерентности вектор обозначает одну из выбранных материальных точек шаровой поверхности. Поэтому предлагаемый способ повышает точность фазового детектирования исключением погрешности (е), присущей прототипу и аналогам, при формировании квадратуры опорных сигналов, так как решает эту проблему обеспечением абсолютной когерентности сигналов воздействия и опорных, формируя их квазианалоговыми все без исключения и обеспечивая детерминизацию фазового детектирования и тем самым детерми низа цию интегрируемого приращения напряжения и его аналогоцифрового преобразования.

Формула изобретения

Способ фазового детектирования, по которому генерируют сигнал воздействия и опорные когерентные сигналы, осуществляют детектирование по фазе, перемножая смещенный по фазе измеренный сигнал, фаза которого изменена пропорционально величине измеряемого параметра, с опорным сигналом и со смещенным по фазе на 90 квадратурным опорным сигналом, измеряют синфазную и квадратурную части измеряемого сигнала по отношению к соответствующим опорным сигналам, осуществляют сдвиг фазы опорного сигнала и фазы квадратурного опорного сигнала на угол 360 /Non, где Non — число, выбранное по требуемой точности измерений по опорному сигналу, о тл и ч а ю щи и с я тем, что с целью расширения области применения, повышения быстродействия и точности фазового детектирования, генерируемый сигнал воздействия распределяют по времени в пдф направлениях и из распределенного сигнала воздействия формируют абсолютно когерентно квазианалоговый синусоидальный сигнал с числом уровней квантования пкф, осуществляют изменение в сторону уменьшения величины амплитуды первой полуволны Umi квазианалогового синусоидального сигнала..если у сформированного измеряемого сигнала фаза сдвинута в сторону отставания относительно фазы опорного сигнала или/и в сторону увеличения величины амплитуды второй полуволны этого сигнала, а если у сформированного квазианалогового синусоидального сигнала фаза сдвинута в сторону опережения относительно фазы опорного сигнала, осуществляют изменение в сторону увеличения амплитуды первой полуволны квазианалогового синусоидального сигнала и/или в сторону уменьшения величины амплитуды второй полуволны Umz этого сигнала соответственно на величину 0в1/Мв и Um2 Мв, где Кв— число необходимых изменений амплитуды соответствующей полуволны Um<, Um2,после чего на любом из указанных изменений одной из амплитуд полуволн осуществляют аналогичные с описанными операции формирования полностью когерентных, сдвинутых на различные значения фиксированных фаз, нескольких опорных квазинепрерывных в вершинах сигналов, затем осуществляют фазовые сдвиги этих сигналов путем изменения начала распределения сигнала воздействия и сформированного измеряемого сигнала без разрушения когерентности, независимо от их частоты, до тех пор, пока не выпол11

1800385

12 нится измерение, соответствую- жения продетектированного щее нулевому значению напря- сигнала, 1

От WI

1 ! !

v- с л.3

13 h4

1800385

12 Л4п

I к Ял.5

4иг, 4

Редактор

Заказ 11б2 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

1 !

22

Составитель И.Наумова

Техред М.Моргентал Корректор

I ! р

Способ фазового детектирования Способ фазового детектирования Способ фазового детектирования Способ фазового детектирования Способ фазового детектирования Способ фазового детектирования Способ фазового детектирования Способ фазового детектирования 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к автоматике и измерительной технике

Изобретение относится к фазоизмерительной технике и может быть использовано для .калибровки фазометров, а также для создания многофазных систем с высокой точностью задания фазового сдвига

Изобретение относится к электроизмерительной технике и может быть использовано для измерения уровней напряжения сигналов, фазовых соотношений и формы входных гармонических сигналов нанои пикрсекундных диапазонов, преобразованных в промежуточный сигнал, в осциллографии , метрологии, Системах контроля

Изобретение относится к фазоизмерительной технике и может быть использовано при создании устройств для измерения разности фаз и для поверки фазоизмерительной аппаратуры

Изобретение относится к электроизмерительной технике и может быть использовано , например, для калибровки низкочастотных фазометров и аппаратуры гармонического анализа

Изобретение относится к фазовой измерительной технике, может быть использовано в устройствах навигации, радиолокации и радиоуправления и является дополнительным к авт

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к способам измерения фаз, и может быть использовано для измерения фазовой погрешности фазовращателей

Изобретение относится к электроизмерительной технике и может быть использовано в прецизионных метрологических приборах, а также в счетчиках реактивной электрической энергии в электросетях

Фазометр // 2225988

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано при создании и эксплуатации электродвигателей с короткозамкнутыми роторами

Изобретение относится к области радиоизмерений, в частности к измерениям фазового сдвига сигнала в присутствии помех, и может быть использовано при разработке систем поиска и измерения параметров сигналов, искаженных интенсивными помехами, например, при разработке навигационных систем или помехоустойчивых систем передачи информации

Изобретение относится к информационно-преобразовательной технике и может быть использовано как по прямому назначению, так и при реализации функциональных преобразователей, угломерных приборов и т.п

Изобретение относится к железнодорожной автоматике и телемеханике и может быть использовано для измерения сопротивления изоляции рельсовой линии

Изобретение относится к радиоизмерительной технике и может быть использовано для измерения кратности и угла сдвига фаз между гармоническими колебаниями кратных частот

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для помехоустойчивого измерения фазы сигнала в различных радиотехнических устройствах и системах или как самостоятельное устройство

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для помехоустойчивого измерения параметров сигнала в различных радиотехнических устройствах и системах, например, в цифровой аппаратуре потребителя глобальных навигационных спутниковых систем
Наверх