Многоканальный адаптивный спектроанализатор

 

Изобретение относится к аппаратуре для анализа характеристик нестационарных случайных сигналов и может быть использовано при обработке шумовых сигналов в радиосистемах. Устройство содержит широкополосный усилитель, М каналов, состоящих из последовательно соединенных фильтра, детектора, интегратора, блока логарифмирования , блока вычитания, делителя , выходы которых подсоединены к соответствующим входам М-входового сумматора , М-1 одновходовых умножителей, М- 1 двухвходовых сумматоров, М-1 блоков вычитания второй группы, М-1 ключей первой группы, М-1 пороговых элементов, генератор импульсов, М-1 ключей второй группы, семь ключей, семь элементов задержки, М-1 триггеров первой группы, М-й триггер, два комбинационных блока, (Т+1)-входовый сумматор , Р-входовый сумматор, два масштабных усилителя, два блока логарифмирования, три блока вычитания, два амплитудных селектора , ждущий мультивибратор, инвертор , блок деления. 2 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (я)5 G 01 R 23/16

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАТЕНТНОЕ

ВЕДОМСТВО СССР (ГОСПАТЕНТ СССР) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕН

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4912960/21 (22) 19.02.91 (46) 30.07.93. Бюл. М 28

{71) Северо-Западный заочный политехнический институт (72) О.Л. Соколов (56) Авторское свидетельство СССР

Рг. 1221608, кл. G 01 R 23/16, 1986. (54) МНОГOKAHAJlbkbtA АДАПТИ8НЫй

Сп Е КТРОАНАЛ И ЗАТО Р (57) Изобретение относится к аппаратуре для анализа характеристик нестационарных случайных сигналов и может быть использовано при обработке шумовых сигналов в радиосистемах. Устройство содержит широкополосный усилитель, M каналов, состоящих из последовательно соединенных

Изобретение предназначено для аппаратурного анализа характеристик нестационарных случайных сигналов и может быть использовано при обработке шумовых сигналов в радиосистемах..

Цель изобретения — расширение функциональных возможностей за счет оценки вариации показателя наклона спектра шума при существенно положительных значениях информационной целесообразности автоматического отключения каналов, содержащих превышающую заданную величину квазигармонических составляющих.

Функциональная схема устройства представлена на фиг.1; временные диаграммы работы устройства — на фиг,2, Устройство (фиг,1) содержит широкополосный усилитель 1, Мканалов,,каждый из которых состоит из подключенных к выходу. Ж«„1830489 А1 фильтра, детектора, интегратора, блока логарифмирования, блока вычитания, делителя, выходы которых подсоединены к соответствующим входам M-входового сумматора, M-1 одновходовых умножителей, М1 двухвходовых сумматоров, M-1 блоков вычитания второй группы, М-1 ключей первой группы, М-1 пороговых элементов, генератор импульсов, M-1 ключей второй группы, семь ключей, семь элементов задержки, M-1 триггеров первой группы, M-й триггер, два комбинационных блока, (Т+1)-входовый сумматор, Р-входовый сумматор, два масштабных усилителя, два блока логарифмирования, три блока вычитания, два амплитудных селектора, ждущий мультивибратор, инвертор, блок деления. 2 ил. усилителя 1 последовательно соединенных фильтра 2, детектора 3, интегратора 4, блока

5 логарифмирования, Устройство содержит также M блоков 6-1,— 6-M вычитания первой группы, М делителей 7-1...7-М, М вЂ” входовый сумматор 8, M-1 одновходовых умножителей 9-1...9-(M-1), M-1 двухвлодовых сумматоров 10-1...10-(М-1), М-1 блоков 11-1 — 11-(M-1) вычитания второй группы, M-1 ключей первой 12:-1 — 12-(М-1) группы, М-1 пороговых блоков 13-1...13-(M-1), генератор 14 импульсов.

Устройство содержит также М-1 ключей

15-1 — 15-(М-1) второй группы, семь ключей

16-1-16-7 третьей группы, семь элементов

17-1-17-7 задержки... 17-7, M-i триггеров

18-1-18-fM-1) первой группы, M-й триггер

19, первые комбинационные блоки 20-1 и

20-2 с M-1 входами, 20-2, (Т+ 1)-входовый

1830489 л

n—

М вЂ” 1 (In f1 — In f1 + 1 ) . + (In f1 — In f> )

1=1

tn fl + i — tn tl

К1— сумматор 21-1, Р-входовый сумматор 21-2, два масштабных усилителя 22-1, 22-2, два блока 23-1, 23-2 логарифмирования, три блока 24-1-24-3 вычитания, два амплитудных селектора 25-1, 25-2, ждущий мультивибратор 26, инвертор 27, блок деления 28.

Устройство работает следующим образом.

Шумовой сигнал с выхода широкополосного усилителя 1 поступает на фильтры

2-2„,2-M каждого канала, настроенные на свою частоту.

Сигналы с выходов фильтров каждого канала детектируются детекторами 3-1...3М, а затем интегрируются в интеграторах

4-1...4-М, Далее сигналы логарифмируются в блоках логарифмирования 5-1...5-М, на выходе которых получают логарифмические оценки

М-1

Х (ln S(f1) — Ь S(f1+1)) СIn 11+1

Из выражения (1) следует, что коэффициент деления в блоке деления 7-i должен быть равным

М вЂ” 1 (Ь11 . 1п11+1) ) +{1о11 1лФмЯ

1=1

С выходов блоков 7-1-7-(M-1) деления сигналы через ключи.15-1-15-(М-1) поступают на соответствующие входы сумматора 8, на М-й вход которого сигнал поступает с выхода блока 7-М деления, Таким образом, при открытых ключах

15-1„,15-(М-1) второй группы на выходе сумматора 8 будем получать оценку показателя наклона спектра и, определяемую вь1ражением (1), которая передается на непрерывный выход устройства, Эта же оценка поступает на первый элемент 17-1 задержки, с выхода которого за,. держанная оценка показателя наклона . спектра поступает на входы умножителей

9-1...9 М-1). В каждом блоке умножения 9-i оценка показателя наклона спектра и умножается на постоянную величину, пропорциональную разности логарифмов частот 1м и

f> Так в умножителе 9-1 оценка и умножается на величину, пропорциональную 1п1мInf> в умножителе 9-2 на величину InfM - Inb и т.д. энергетического спектра lnS(f1), где

1„2...M, Сигналы с выходов блоков логарифмирования всех соседних каналов подаются на входы соответствую1цих блоков 6-1-6-M вычитания, на выходах которых получают разности логарифмических оценок спектра. которые поступают на входы соответствующих блоков 7-1-7-М деления.

В блоках 7-1...7-M каждая разность логарифмических оценок спектра делится на коэффициент, зависящий от выбранных значений средних частот f1,f2„.Лм фильтров

2-1...2-М.

При этом коэффициент деления в блоке

7-1 деления выбирается из оценочного выражения для коэффициента наклона спектра, полученного методом наименьших квадратов — In f1 ) + (In S { f1 ) — In S (fM ) ) (In f„ — In fq ) Таким образом, на выходе каждого блока 9 получаем напряжение. пропорциональное величине п(жм - ь11).

Напряжения с выходов умножителей 91...9-(М-1) поступают на первые входы соответствующих сумматоров 10-1...10-(М-1). На второй вход каждого сумматора 10-1 поступает сигнал с выхода блока 5-M логарифмирования.

Т.к. средняя частота и полоса пропускания фильтра 2-М выбраны таким образом, чтобы в спектре шумового сигнала на его выходе заведомо отсутствовала кваэигармоническая составля ющая, то лога рифмическая оценка спектра на выходе блока логарифмирования 5-М будет незна ительно отличаться от его истинного значения.

Благодаря этому на выходе каждого сумматора 10-I будем получать с наименьшей погрешностью расчетную логарифмическую оценку энергетического спектра шума в виде л л

InSp(fi) n(tnfM - Infj) + 1nS(fp) Сигнал с выхода каждого сумматора 10-1 поступает на вычитающий вход соответствующего блока 11-I вычитания второй группы.

На вычитаемый вход блока 11-1 пос гупеет сигнал с выхода блока 5-1 логарифмирования.

Таким образом, на выходе.. клжпого блока 11-I вычитания формируе1ся напряжение пропорциональное Разности 1 .. (1;) - In Sp(fi).

1830489

Значения этих разностей через соответствующие ключи 12-1...12-(М-1) поступают на входы соответствующих пороговых элементов 13-1. „13-(М-1).

Причем разности tnS(fi) - InS>(fi) поступают на входы пороговых элементов (фиг,2а) в моменты открывания ключей 12-l импульсом с выхода элемента 17-2 задержки см,фиг.2б.

Рассмотрим вначале случай отсутствия в спектре шума квазигармонических составляющих. В этом случае величины разностей

lnS(ft) - InSp(fi) не превышают заданных порогов в пороговых элементах 13-I, в результате чего не происходит срабатывания триггеров 18-1 „.18-(M-1). Тогда нап ряжение, отображающее показатель наклона спектра и после задержки в элементе 17-1 задержки поступит на вход ключа 16-3 третьей группы и в момент поступления на его управляющий вход импульса с выхода генератора 14 импульсов поступит на импульсный выход показателя наклона спектра, Отметим, что в этом случае величины на непрерывном выходе и импульсном выходе устройства совпадают.

Кроме того, нулевые выходные напряжения всех триггеров 18-1.„18-(M-1) поступают на соответствующие входы 20-1 и 20-2 комбинационных блоков. Нулевая входная комбинация на входах второго блока 20-2 дает на Р выходах его также нулевую комбинацию сигналов.

На входе первого комбинационного блока 20-1 также присутствует нулевая комбинация сигналов. Следовательно на выходах его также будет нулевая выходная комбинация сигналов, которая поступает на

Т входов (Т+1)-входовый сумматор 21-1.

Рассмотрим какой сигнал поступает на (Т+1)-й вход сумматора 21-1. с выхода М-го триггера t9. Сигнал на выходе ключа 16-1 (фиг.2е) третьей группы появится в момент открывания ключа импульсом с выхода генератора импульсов 14, После задержки его в элементе 17-5 задержки (фиг,2ж) сигнал поступает на вычитаемый вход блока 24-3 вычитания. На вычитающий вход блока 24-3 в этот же момент времени поступает сигнал с выхода шестого элемента задержки 17-6 (фиг.2и), на вход которого поступает сигнал с выхода второго ключа 16-2 (фиг.2з) третьей группы. Поскольку входы ключей 16-1 и 16-2 . объединены, на них поступает один и тот же сигнал, Следовательно, на выходе блока 243 вычитания (фиг.2к) должен быть нулевой разностный сигнал.

В большинстве случаев так и будет наблюдаться нулевой разностный сигнал на четвертого ключа 16-4 третьей группы импульсов с выхода четвертого элемента 17-4 задержки фиг,2м не вызовет срабатывания первого амплитудного селектора 25-1

55 (фиг.2н).

Аналогично, не произойдет срабатывания первого амплитудного селектора 25-1, если не сработает М-й триггер 19, поскольку в этом случае на выходе(Т+1)-входового сумматора 21-1 будет действовать сумма нуле5

50 выходе блока 24-3 вычитания, Однако. в некоторых случаях могут появляться положительные импульсы напряжения на выходе блока 24-3 вычитания, которые могут превышать пороговый уровень срабатывания амплитудного селектора 25-2, вызывая его срабатывание, из-за того, что напряжение оценки показателя наклона спектра шума является случайной величиной, которая может иметь выбросы флуктуации, приводящие к разностному напряжению на.выходе блока вычитания, превышающему пороговый уровень срабатывания амплитудного селектора 25-2. В результате срабатывает триггер 19 (фиг.2л) и на его выходе появляется напряжение, соответствующее единичному уровню, которое подается на (Т+1)-й вход сумматора 21-1.

На выходе (Т+ 1)-входового сумматора

21-1 появляется в этом случае сигнал равный сумме Т нулевых сигналов и единичному сигналу, который поступает на вход масштабного усилителя 22-1.

На выходе масштабного усилителя 22-1 появится сигнал, отображающий величину

Т+ 1, который поступает на вход блока

23-1 логарифмирования.

Рабочий диапазон входных сигналов блока 23-1 логарифмирования заключен в пределах от 0 до единичного напряжения, которым соответствуют выходные сигналы от Олог. До О.

Следовательно, при входном напряжении равном выходкой сигнал блока 23-1 будет мало отличаться от значения Олог

Примем для определенности, что в этом случае выходное напряжение блока 23-1 логарифмирования будет равно — 0,9 Олог.

На входе блока 23-2 логарифмирования в это время будет нулевое напряжение, т.к. на вход масштабного усилителя 22-2 поступает с выхода сумматора 21-2 сумма нулевых Р слагаемых.

Следовательно, на выходе блока 23-2 логарифмирования будет действовать напряжение, равной-Unor.

На выходе блока 24-1 вычитания напряжение будет равно разности — 0.9Олог. +

+Олог. " 0,10лог., которая в момент открытия вых Т+1 слагаемых, дающих на выходе масштабного усилителя 22-1 нулевое напряжеwe, а, следовательно, разность на выходе блока вычитания 24-1 будет равна - Олог. +

+Unon О. 5

Несрабатывание первого амплитудного селектора 25-1 не приведет к запуску ждущего мультивибратора 26 (фиг,20), а, следо.вательно, не откроются ключи 16-6, 16-7 третьей группы. 8 результате на выходе 10 седьмого ключа l6-7 третьей группы в моМЕНТ ПРИХОДЯ ТЗКТОВОГО ИМПУЛЬСЗ C ВЫХОДЯ генератора 14 не появится оценка вариации коэффициента наклона спектра шума.

Рассмотрим теперь случай наличия в 15 спектре LUумз квазиГарманических состав" ляющих.

В этом случае отдельные величины разностей InS(ft) - Ь5ф ) могут превысить заданные пороги в пороговых элементах 13, в 20 рвзультате чего произойдет срабатывание соответствующих триггеров (8-1 — 18-(M-1) первой группы.

ОТМЕТИМ, ЧТО В ЭТОМ СЛУЧЯЕ ВЕЛИЧИНЫ, отображающие показатель наклона спектра 25 шума на непрерывном и импульсном выходах, могут не совпадать, чта свидетельствует о состоявшейся коррекции величины показателя наклона спектра при автоматическом откл очении каналов, содержавших 30 .превышающую заданную величину кваэиГармонических сос.гавляющих (см, Фиг.2Г, Д. начало II такта).

Выходные напряжения триггеров 181...18-(М-1) первой группы. Содержавшие 35 некоторую комбинацию нулевых и единичных напряжений, поступают на соответствующие M-1 входы комбинационных блоков

20-1, 20-2. Выходные комбинации сигналов на Т-выходах блока 20-1 и Р-выходах блока 40

20-2 определяются соответствующими таблицами истинности.

Предположим, что Т1 — число единиц в выходной комбинации блока 20-1 при появлении некоторой входной комбинации M-1 45 нулей и единиц, причем Т1» Т, Соответственно, Р " число единиц в выходной комбинации блока 20-2 при появлении той же входной комбинации M-1 нулей и единиц. Причем P> - Р. Тогда на 50 выходе масштабного усилителя 22-1 выходное напряжение будет Отображать величину

Т1 Ti + 1 или + a зависимости от состояния триггера 19, 55

На выходе масштабного усилителя 22-". напряжение будет отображать величину

Р1

Р

8 случае превышения порога в амплитудном селекторе 25-2 срабатывает M-й триггер 19 (фиг.2л), единичное выходное напряжение которого поступает на (T+1)-й вход сумматора 21-1.

Выходное напряжение сумматоров 21-1 и 21-2 поступает нз соответствующие блоки логарифмирования 22-1 и 22-2, с выходов которых — на первый блок 24-1 вычитания.

Таким образом, на выходе блока 24-1 вычитания появится. напряжение

Ор = In (— —, ) — in — (4) у Т1 + 1 . P1

Т+1) Р или напряжение

Т1 Pt

ut3„= 1п,— — In—

Т+ 1 P (5) В зависимости от,величин Т1 и Р1 раэно- стное напряжение Оц1 может принять существенно положительное значение. т.е, превысить порог в первом амплитудном селекторе 25-1, или не принять существенно положительное значение. т.е, не превысить порог в селекторе 25-1.

Поступление выходного напряжения блока 24-1 вычитания происходит а момент открытия ключа 16-4 третьей группы импульсом с выхода четвертого элемента 17-4 задержки (фиг.2М). Пятый ключ 16-5 третьей группы при атом открыт, поскольку он закрывается только после запуска ждущего мультивибратора 26 выходным сигналом инвертара 27.

Предположим, что .Выходное напряжение Ов превысит порог в-первом амплитудном селекторе 25-1 (см.фиг,2н), Выходным импульсом селектора 25-1 запускается ждущий мул ьтивибратор 26 (фиг,2о), импульс на выходе которого открывает шестой ключ 16-,6 третьей группы и через инвертор закрывает пятый ключ 16-5 третьей группы.

Импульс с выхода генератора импульсов 14 ва II такте через открытый шестой ключ 16-6 третьей группы поступает на управляющий вход седьмого ключа 16-7 третьей группы, Открывая его.

8 результате выходное напряжение блока деления 28, отображающее вариацию показателя наклона спектра шума при существенна положительных значениях информационной целесообразности автоматического отключения каналов. содержащих превышающую заданную величину квазигармани геских составля!ащих, поступает на. Выход устройства (фиг.2р), 1830489

Действительно, на вход делителя блока

28 деления в момент появления импульса с выхода генератора 14 импульсоа поступает с выхода третьего ключа 16-3 третьей группы откорректированная оценка показателя наклона спектра шума с выхода первого элемента 17-1 задержки (фиг.2д, такт Il), На вход делимого блока деления 28 с выхода блока 24-2 вычитания поступает разность откорректированной и первоначальной {до коррекции) оценок показателя наклона спектра шума (фиг,2п).

При этом первоначальная оценка покаЖтеля наклона спектра поступает с выхода седьмого элемента 17.-7 задержки (фиг.2п).

Запуск мультивибратора 26 в I такте приводит к закрытию ключа 16-5 третьей группы во II такте выходным импульсом блока 26(фиг.2о), поступающим с выхода инаертора 27. Поэтому даже в случае превышения разностным напряжением первого блока

24-1 вычитания порога, указанное напряжение не поступает на вход амплитудного селектора 25-1. Поэтому вне зависимости от величины разностного напряжения Ов1 3Мплитудный селектор 25-1 не сработает во II такте.

Очевидно, что в этом случае во II такте на выходе седьмого ключа 16-7 третьей группы не появится напряжение, отображающее вариацию показателя наклона спектра шума.

На фиг.2а третьем такте показано, что разность на выходе третьего блока 24-3 вычитания равна нулю (см, фиг.2к). Поэтому не произойдет срабатывания М-го триггера 19, В этом случае выходной сигнал триггера

19 нулевого уровня поступает на (Т+ 1)-й вход сумматора 21-1, и на выходе блока 24-1 вычитания появится напряжение, даваемое формулой (5).

В зависимости от величин Т1и Р1 разностное напряжение Ug1 может не принять существенно положительное значение, т,е. не превысить порог в первом амплитудном селекторе 25-1 или принять существенно положительное значение. В последнем случае в третьем такте. повторится ситуация, аналогичная I такту.

При не превышении порога в первом амплитудном селекторе 25-1 не произойдет запуск ждущего мультивибратора 26, а, следовательно, не откроется седьмой ключ 16-7 третьей группы (см.фиг.2и, о, р, такт И!).

Указанное озчачает, что вариации пока-. зателя наклона спектра шума, если они и имеют место, происходят при несущественных положительных значениях информационной целесообразности автоматического

55 сообразности автоматического отключения каналов, содержащих превышающие заданную величину квазигармонические составляющие, он снабжен M-1 ключами второй группы, семью ключами третьей группы, семью элементами задержки, М-1 триггера5

50 отключения каналов, содержащих превышающую заданную величину каазигармонических составляющих, Формула изобретения

Многоканальный адаптивный спектроанализатор, содержащий широкополосный усилитель, к выходу которого подключены M каналов, каждый из которых содержит последовательно соединенный фильтр, детектор, интегратор, блок логарифмирования, а также M блоков вычитания первой группы, Мделителей,,M-й аходоаый сумматор, M-1 одновходовых умно>кителей, M-1 двухвходовых сумматоров, M-1 блоков вычитания второй группы, M-1 ключей первой группы, M-1 пороговых элементов, генератор импульсов, причем выход каждого блока логарифмирования соединен с объединенными вычитаемым входом соответствующего блока вычитания первой группы, вычитающим входом блока вычитания первой группы предыдущего канала и аычитаемым входом соответствующего блока вычитания второй группы, кроме выхода первого блока логарифмирования, который соединен с объединенными вычитаемым входом первого блока вычитания первой группы, вычитающим входом М-го блока вь читания первой группы и вычитаемым входом первого блока вычитания второй группы, и кроме выхода

М-го блока логарифмирования, который соединен с обьединенными вычитаемым входом М-го блока вычитания первой группы и одним входом всех двухаходовых сумматоров, причем выход каждого блока вычитания первой группы соединен с входом соответствующего делителя, выход M-го делителя соединен с соответствующим входом M-входового сумматора, причем выход каждого одновходового умножителя соединен с соответствующим входом двухвходового сумматора, выход каждого из которых соединен с вычитающим входом соответствующего блока вычитания второй группы, выход каждого блока вычитания второй группы соединен с входом соответствующего ключа первой группы, выход каждого ключа первой группы соединен с входом соответствующего порогового элемента, о тл и ч а ю щи и с я тем, что, с целью расширения функциональных возможностей за счет оценки вариации показателя наклона спектра шума при существенно положительных значениях информационной целе1830489

15

20 ао

50 ми первой группы, M-м триггером, первым комбинационным блоком с М-1 входами и .Т-выходами, вторым комбинированным блоком с M-1 входами и Р-выходами, (Т+1)-, входовым сумматором, Р-ахадовым сумма- 5 тором, двумя масштабными усилителями, двумя блоками логарифмирования, тремя блоками вычитания, двумя амплитудными селекторами, ждущим мультивибратором, инверторрм, блоком деления, причем выход с первого по (М-1)-ro делителя соединен с информационным входом соответствующего ключа второй групп,, выход которого соединен с соответствующим входом M-входоеого сумматора, соединенного с объединенными информационными входами первого и второго ключей третьей группы и входом первого элемента задержки, выход которого соединен с объединенными входами M-1 одновходовых умножителей, информационным входом третьего ключа третьей группы и входом седьмого элемента задержки, при этом управляющий вход каждого ключа второй группы соединен с выходом соответствующего триггера первой группы, вход 25 которого соединен с выходом соответствующего порогового элемента, причем входы сброса триггеров первой группы объединены с входом второго элемента задержки, управляющими входами первого и третьего ЗО клюяей третьей группы, информационным входом шестого ключа третьей группы и входом сброса М-го триггера и подсоединены к выходу генератора импульсов, выход второго элемента задержки соединен с объеди- 35 ненными управляющими входами ключей первой группы и входом третьего элемента задержки, выход которого соединен с объединенными управляющим входом второго ключа третьей группы и входом четвертого элемента задержки, выход которого соединен с управляющим входом четвертого ключа третьей группы, выход которого соединен с информационным входом пятого ключа третьей группы, причем выход М-1 тригге- аб ров первой группы соединены с соответствующими входами первого и второго комбинационных блоков, Т-выходов первого комбинационного блока соединены с сортветствующими входами (Т+ 1)-входового сумматора, (Т+1)-й вход которого соединен с выходом. М-го триггера, Р-выходов второго комбинационного блока соединены с соответствующими входами Р-входового сумматора,.при этом выход каждого (T+1)-входового и P-входового сумматоров соединен с входом соответствующего масштабного усилителя, выход которого соединен с входом соответствующего блока ногарифмирования, выходы которых подсоединены соответственно к входам вычитаемого и вычитателя первого блока вычитания, выход которого соединен с информационным входом четвертого ключа третьей группы, причем выход пятого ключа третьей группы соединЕн с входом первого амплитудного селектора, выход которого соединен с входом ждущего мультивибратора, выход которого соединен с объединенными управляющим входом шестого ключа третьей груп пы и входом инвертора, выход которого соединен с управляющим входом пятого ключа третьей группы, при этом выход шестого ключа третьей группы соединен с управляющим входом седьмого ключа третьей группы, выход которого является выходом вариации показателя наклона спектра, информационный вход которого соединен с выходом блока деления, вход делителя которого соединен с выходом третьего ключа третьей группы и является импульсным выходом показателя наклона спектра, вход делимого блока деления соединен с выходом второго блока вычитания, вычитаемый вход которого объединен с выходом третьего ключа третьей группы, а вычитающий вход соединен с выходом седьмого элемента задержки, при этом выход первого ключа третьей группы соединен с входом пятого элемента задержки, выход которого соединен с вычитаемым входом третьего блока вычитания, вычитающий вход которого соединен с выходом шестого элемента задержки, вход которого соединен с выходом второго ключа третьей группы, выход третьего блока вычитания соединен с входом второго амплитудного селектора, выход которого соединен с входом M-ro триггера, 39М489

1830489

Составитель Л.Устинова

Техред M.Моргентал Корректор Л. Филь

Редактор

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

Заказ 2520 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Многоканальный адаптивный спектроанализатор Многоканальный адаптивный спектроанализатор Многоканальный адаптивный спектроанализатор Многоканальный адаптивный спектроанализатор Многоканальный адаптивный спектроанализатор Многоканальный адаптивный спектроанализатор Многоканальный адаптивный спектроанализатор Многоканальный адаптивный спектроанализатор 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к радиотехническим измерениям и предназначено для вычисления средней частоты и ширины спектра радиосигналов

Изобретение относится к измерительной технике

Изобретение относится к вычислительной технике, предназначено для обработки сигналов в реальном масштабе йремени и может быть использовано в задачах выделения сигналов на фоне помех, в спектральном анализе, в задаче классификации сигналов и т.п

Изобретение относится к радиотехническим измерениям

Изобретение относится к спектральнокорреляционному анализу и может быть использовано для измерения спектральнокорреляционных характеристик случайных сигналов

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано в панорамных супергетеродинных радиоприемных устройствах

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для измерения величин амплитуд гармонических составляющих в исследуемых сигналах

Изобретение относится к информационно-измерительной технике, предназначен для определения спектральной плотности мощности входного электрического сигнала

Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для спектрального анализа случайных сигналов

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 радио- и измерительной техники и может быть использовано при разработке и модернизации анализаторов спектра и панорамных приемников

Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для использования при спектральном анализе сигналов с постоянной относительной разрешающей способностью по частоте

Изобретение относится к радиоизмерительной технике и может быть использовано в качестве высокоточного измерителя параметров радиосигналов в широкополосных системах связи, пеленгации и радиоразведке

Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для спектрального анализа электрических сигналов

Изобретение относится к радиоизмерительным приборам

Изобретение относится к радиоизмерительным устройствам для высокочувствительного приемника-частотомера в системах связи, пеленгации и радиоразведки
Наверх