Устройство для моделирования импульсных помех

 

я тт з,тт

1 пят„,—.нс,—, о и н ccrc еСоюз Советскии

Социалистические

Республик

734699 (61) Дополнительное н авт. свид-ву (22) 3аивлеио 03,05.77 (21) 2482147/18-24 (51) М. КЛ.

G 06 1; 15/20 с присоединением заявки ¹focyaapaswbN комитет (23) Приоритет по делам изобретений и открытий

Опубликовано 15.05.80. Бюллетень № 18 (M) УДК681.325 (088.8) Дата опубликовавия описания 16.05.80 (72) Авторы изобретения

В. Я. Конторович и В. 3. Ляндрес

Ленинградский электротехнический институт связи им..проф. N. А. Бонч-Вруевича (7l) Заявитель (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ИМПУЛЬСНЫХ

ПОМЕХ

Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано при исследовании систем передачи информации.

Известно устройство для моделирования помех, содержащее генераторы случай-5 ных сигналов, логические элементы.

Недостатком устройства является слож- ность настройки на заданные статистичес-й кие характеристики (1).

Наиболее близким техническим решением к данному изобретению является устройство для моделирования импульсных помех, содержащее BMBTBtop радиопомех, который содержит генератор незатухающих колеба15 ний и генератор потока импульсов, распределенных по закону Пуассона, выход которого через делитель частоты подключен к датчику 11-разрядных дво ных случайных чисел, имеющему 2 2" -l выходов, а также преобразователь импульсов, состоящий из 2 "/2й1 аааааоа, квжюяй из которых содержит формирователь длительности импульсов, один вход которого подключен к соответствующему выходу датчика И-разрядных чисел, а другой вход подключен к генератору потока импульсов, а выход подключен к ключевому устройству, другой выход -которого подключен к .генератору незатухающих колебаний. Выходы ключа соединены со входом аттенюатора, а выходы аттенюаторов каждого канала соединены между собой (21.

Однако данное устройство характеризуется недостаточно точным воспроизведением реального характера помех.

Цель изобретения - повышение точности моделирования.

Для достижения поставленной дели в устройство для моделирования импульсных помех, содержащее первый генератор случайных импульсов, выход которого соединен со входом делителя„первый и второй выходы которого соединены соответственно с первым и вторым входами первого элемента И, дополнительно введены второй генератор случайных импульсов, сумматор, элемент НЕ, интегратор, блок не х= (х )+ Я (1) Фор мула изобр етения

3 734 линейности и второй элемент И, выход которого является выходом устройства, а входы второго элемента И соединены соответственно с первым выходом делителя, с выходом первого элемента И и с выхс»5 дом интегратора, выход которого через блок нелинейности и элемент НЕ соединен с первым и вторым входами сумматора, тре тий вход .которого соединен с выходом второго генератора случайных импульсов, 10 а выход сумматора соединен со входом интегратора.

На фиг. 1 приведена блок-схема устройства; на фиг. 2 — диаграммы, поясняющие его работу. 15

Устройство содержит генератор 1 случайных импульсов, выход которого соединен со входом сумматора 2, выход кототорого через интегратор 3 соединен со

20 входами блока 4 нелинейности и элемента HE 5, выходы которых соединены со входами сумматора 2, выход второго генератора 6 случайных импульсов соединен через делитель 7 со входами элемента 8

И, выход которого и выходы интегратора

3 и делителя 7 соединены со входами элемента 9 И.

Устройство работает следующим образом.

Допустим, что процесс Х(1) имеет вид, представленный во временной диаграмме

3, тогда напряжения на выходах блока 4 нелинейности и элемента HE будут иметь

35 вид, соответствующий временным диаграммам 4 и 5. Результат суммирования напряжений по диаграммам 4 и 5 случайной последовательности пуассоновских импульсов с интенсивностью ) имеет вид, 40 представленный на диаграмме 2, интеграл от которого имеет вид, представлен.ный на диаграмме 3, что подтверждается графическими построениями на временных диаграммах. Из диаграмм следует, что отсутствие элемента 5 НЕ нарушит полярность процесса Х® Остается доказать, что Х() имеет вид, представленный на диаграмме 3.

Математическое описание работы бло50 ков 1-5 приводит к записи процесса Х(®) в виде решения уравнения

Рассмотрим- прохождение одиночного узкого импульса (математическая идеализация - Ю-импульс) через систему, описы699 ф ваемую уравнением (1). Решение этого уравнения имеет вид

Х(- К (4-e- )

4-е АЕ, (2 где А — единичная амплитуда, С помощью полученного выражения для X(t) можно получить выражение для корреляционной функции

2 -oL XX)

Y v (3)

Для определения требуемого вида х(Х) необходимого для получения заданногоМЧ(Ч) проводят статистический анализ уравнения (1). Если ((4) - пуассоновская последовательность Д -импульсов с амплитудой» А, то в стационарном режиме уравнение для Я(Ч) имеет вид

w(v) f (v) 1 (v)w(v) s9 w(v)-фм(ч-а =0 <4> решение которого при заданном 9I (Ч) и нулевых начальных условиях имеет вид дДм ч-A)-ы(ч Цьч

W (х)

Таким образом, получена непрерывная во времени последовательность XH) вида, представленного на диаграмме 3.

Другая часть схемы устройства (блоки

6-9) предназначена для получения "пачек" помех. От генератора импульсов 6, статистически не связанного с первым, коммутирующие импульсы поступают на делитель 7 частоты. Поскольку импульсы с промежуточного и оконечного выходов 7 находятся в детерминированной временной зависимости, то импульс на выходе элемента 8 и является "более редким и они открывают элемент 9 И, пропуская последовательность X (4) на выход устройства. Более частые импульсы с проме- жуточного выхода 7 закрывают элемент

И 9. Таким образом, меняя положение промежуточного выхода 7 можно управлять соотношением между средней длительностью пачки и ее скважностью.

Предлагаемое устройство позволяет моделировать экспоненциально-коррелированные импульсные помехи с произвольным законом распределения %(Ч) и произвольным характером объединения этих помех в пачки

Устройство для моделирования импульс. ных помех, содержащее первый генератор случайных импульсов, выход которого сое 734699 динен со входом делителя, первый и вто- и эл НЕ рой выходы кото ого соединенемент соединен с пе в р ым и вторым р динены соответст входами сумматора, т.етий вхо венно с первым и вторым вхо ам р ти вход которого орым входами перво- соединен с выходом второго гене ат а гоэлементаИ,отличающееся с нератора случайных импульсов, а выход сумматотем, что, с целью повышения то н ч ости уст» ра соединен со входом интегратора. ройства, оно содержит второй генератор

НЕ, интег ато случайных импульсов, сумматор, элемент И сточники информации,, интегратор, блок нелинейности и вто- принятые во вни ани рой элемент И, выход которого является 1.Ф е внимание при экспе тиэе ирсенков А. И. Моделирование ин помех сплошного спектра. выходом устройства, а входы второго эле- to дустриальных мента И соединены соответственно с пер- Труды НИИР, 1971, вып. 3. вым выходом делител с выхо ом я, ыходом перво- 2. Авторское свидетельство СССР го элемента И и с выходом интегратора, Ж 489196, кл. Н 03 В 29/00, 1974 выход которого через блок нелинейности (прототип) °

Устройство для моделирования импульсных помех Устройство для моделирования импульсных помех Устройство для моделирования импульсных помех Устройство для моделирования импульсных помех 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области вычислительной техники и может использоваться в средствах связи, аудио-, видео- и информационно-измерительной техники для моделирования периодических изменений напряжения произвольной формы

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано для моделирования электрических устройств

Изобретение относится к системам управления, в частности к моделированию электромеханических приводов, и предназначено для полунатурного моделирования электромеханического привода при проведении отработок и сдаче штатных аппаратно-программных средств системы управления

Изобретение относится к области моделирования работы систем связи и может быть использовано для моделирования процессов эксплуатации сетей связи

Изобретение относится к технике моделирования систем передачи дискретной информации

Изобретение относится к области вычислительной техники и может использоваться в электроэнергетике для автоматического выбора токоведущих элементов систем электроснабжения по нагреву
Наверх