Цифровая система измерения фазовых сдвигов радиоимпульсных сигналов

Рассмотрение цифровой системы прецизионного измерения фазовых сдвигов радиосигналов на основе ортогонального метода. Принципы работы одноканального фазометра и синтезатора частоты входного сигнала, запускаемого сигналами генератора частоты стробирования.

Рубрика Физика и энергетика
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 06.05.2018
Размер файла 157,5 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

ЦИФРОВАЯ СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ ФАЗОВЫХ СДВИГОВ РАДИОИМПУЛЬСНЫХ СИГНАЛОВ

Баженов В.Г.,

Богдан Г.А.,

Кравченко М.В.

При решении ряда задач неразрушающего контроля, радиолокации, радионавигации возникает необходимость создания высокоточных автоматизированных информационно измерительных систем прецизионного измерения фазовых сдвигов радиоимпульсных сигналов [1]. Современное состояние микроэлектроники позволяет, при построении таких систем, реализовывать оптимальные методы измерений фазового сдвига радиосигналов (в частности, ортогональные) в цифровом виде. На Рис. 1а представлена обобщенная структурная схема оптимального фазометра реализующего ортогональный метод измерения фазового сдвига сигналов с аналоговыми умножителями. Недостатком такой структуры является необходимость использования схем аналоговых умножителей имеющих недостаточную точность умножения.

Рис1. Структурные схемы оптимальных фазометров а) с аналоговыми умножителями; б) с цифровыми умножителями

Более высокую точность измерения фазовых сдвигов сигналов можно получить, используя фазометр с цифровыми умножителями сигналов, структурная схема которого представлена на Рис. 1б [1]. Достоинства данной схемы заключаются в том что используется один аналогово-цифровой преобразователь (АЦП) и вычисление фазового сдвига сигналов производится в цифровом виде при этом используется отдельный цифровой генератор опорных ортогональных цифровых сигналов частота выдачи которых соответствует частоте дискретизации АЦП. Однако следует помнить, что фаза оцифрованного сигнала на выходе АЦП будет зависеть не только от начальной фазы входного сигнала, но и от начальной фазы сигналов стробирования, что существенно усложняет определение фазы сигнала. Кроме того как известно [3, 4, 5, 6] при частоте стробирования не кратной частоте входного сигнала фаза выходного оцифрованного сигнала будет изменятся, от одного массива данных к другому, что приводит к значительным погрешностям измерения, а отсутствие синхронизации цифрового генератора опорных, ортогональных цифровых сигналов на базе блока постоянного запоминающего устройства (ПЗУ) с частотой дискретизации АЦП приводит к возникновению также погрешности.

Устранить вышеуказанные недостатки авторам удалось путём использования совместно с цифровым ортогональным фазометром синтезатора входных радиоимпульсных сигналов построенного по принципу DDS, запускаемого сигналами частоты дискретизации АЦП. Это позволило фазу, частоту, длительность и период следования радиоимпульсов определять генератором частоты дискретизации АЦП и исключить зависимость фазы цифрового сигнала на выходе АЦП от начальной фазы частоты дискретизации. Кроме того цифровой генератор опорных ортогональных сигналов также предложено запускать сигналами частоты дискретизации. Структурная схема разработанной авторами [2] системы измерения фазовых сдвигов радиоимпульсных сигналов представлена на Рис.2.

Рис. 2. Структурная схема системы измерения фазовых сдвигов радиоимпульсных сигналов где, 1 - формирователь длительности радиоимпульсов импульсов; 2 - модулятор; 3 - объект контроля; 4 - формирователь периода следования радиоимпульсов на базе делителя частоты; 5 - синтезатор частоты (DDS) заполнения радиоимпульса; 6 - аналоговый мультиплексор; 7 - аналогово-цифровой преобразователь; 8 -высокостабильный генератор сигналов частоты дискретизации; 9 - счетчик импульсов; 10, 11 - постоянные запоминающие устройства; 12, 13 - умножители цифровых сигналов; 14 - блок вычисления (цифровой обработки сигналов); 15 - блок управления; 16 - цифровое отчетное устройство.

Система работает в два этапа. На первом этапе по сигналу с блока управления 15 с помощью аналогового мультиплексора 6 входной радиоимпульс может поступить непосредственно на вход АЦП, где он кодируется и затем вычисляется его начальная фаза, которая хранится в памяти блока цифровой обработки сигналов, т.е. производится калибровка системы. На втором этапе с помощью мультиплексора 6 на вход АЦП подаётся измерительный радиоимпульс прошедший через объект контроля.

Измерение фазы соответствующего сигнала (в зависимости от выбранного режима работы системы) происходит следующим образом. С генератора сигналов 8 на блок формирователя радиоимпульсных сигналов (блоки 1, 2, 4, 5) подают импульсы частоты дискретизации АЦП. Сформированный радиосигнал вида подают на ОК, после прохождения которого измеряемый сигнал приобретает вид При этом как упоминалось выше для исключения методической погрешности, вызванной не кратностью длительности выборки сигналов периоду заполнения радиоимпульсов, авторами предложено использовать в качестве синтезатора частоты 5 генераторы типа DDS запускаемые сигналами частоты дискредитации, что позволяет формировать излучаемые радиоимпульсные сигналы с длительностью импульса, периода следования и частотой заполнения кратной частоте дискретизации АЦП, т.е. иметь на входе исследуемого объекта контроля радиосигнал когерентный частоте дискретизации АЦП

Цифровые сигналы, получаемые на выходе АЦП поступают на одни из входов цифровых умножителей, на вторые входы которых поступают соответственно ортогональные цифровые сигналы с ПЗУ с частотой дискретизации, поскольку формирование адреса этих ячеек памяти осуществляется счётчиком 9, подсчитывающим импульсы генератора частоты дискретизации 8. При вычислении ортогональных компонентов as и ac (1) измеряемого сигнала в блоках 12, 13, 14 выполняются арифметические операции умножения и сложения с последующим формированием квадратурных составляющих сигнала [3, 4, 5, 6]:

(1)

где - выборка входного сигнала; - синусная и косинусная составляющие опорного сигнала, предварительно записанные в ПЗУ 10 и 11; - количество элементов выборки сигнала. Начальная фаза измеряемого сигнала относительно опорного определяется вычислением функции арктангенса в блоке 14, результаты которого выводятся на устройство 16. Блок 8 осуществляет синхронизацию роботы всей системы, работой которой управляет блок управления 15.

Использование фактически одного измерительного канала в виде одного АЦП позволяет не только удешевить систему измерения фазовых сдвигов сигналов, но и повысить точность измерения при относительных измерениях. Синхронизация работы АЦП формирователя радиоимпульсных сигналов и формирователя опорных ортогональных сигналов от одного генератора сигналов дискретизации АЦП позволило:

исключить методические погрешности связанные с не кратностью частоты дискретизации АЦП с частотой, длительностью, и периодом следования радиоимпульсов, а также существенно уменьшить погрешности за счет изменений начальной фазы сигналов высокостабильного генератора частоты дискретизации относительно фазы входного сигнала и фазы опорных ортогональных сигналов. В данном случае они фактически являются когерентными (запускаются от одного генератора) нестабильность может определяться нестабильностью счётчиков импульсов т.е. быть очень малой. Особенно следует отметить, что рассмотренная цифровая система прецизионного измерения фазовых сдвигов радиоимпульсных сигналов позволила непосредственно реализовать оптимальные ортогональные методы измерений в цифровом виде, предложенные и теоретически исследованные Пестряковым В.Б. ещё в 1960 годах [7] и не получивших широкого распространения для измерений фазовых сдвигов, из-за сложностей аппаратурной реализации. Также надо отметить, что точность измерений фазовых сдвигов радиоимпульсного сигнала рассмотренной системой не уменьшится по сравнению с использованием непрерывных сигналов.

фазометр цифровой синтезатор радиосигнал

Литература

1. Чмых М.К. Цифровая фазометрия/Чмых М.К. - М.: Радио и связь, 1993.- 184 с.:ил.

2. Патент Украины №103094, 10.09.2013

3. Баженов В.Г., Богдан Г.А. Спосіб для вимірювання фазового часу проходження радіоімпульсних сигналів // патент України на винахід №103094 с2 МПК (2013.01) G04F10/00, Бюл.№17

4. Уолт Кестер. Проектирование систем цифровой и смешаной обработки сигналов/ Уолт Кестер - Москва: Техносфера, 2010.-328с. ISBN978-5-94836-243-4

5. Айфичер Э. С. Цифровая обработка сигналов: практический подход, 2-е издание/ Айфичер Э.С., Барри У. А. Пер. с англ.- М.: Издательский дом «Вильямс», 2008.-992 с.:ил.-Парал. тит. англ.. ISBN978-5-8459-0710-3 (рус)

6. Куприянов М.С. Цифровая обработка сигналов: процессоры, алгоритмы, средства проектировани/ Куприянов М.С., Матюшкин Б.Д. - СПб.: Политехника, 1998.-592с.: ил.. ISBN 5-7325-0486-9

7. Steven W. Smith, The Scientist and Engineer`s Guide to Digital Signal Processing. Second Edition, 1999, California Technical Publishing, P.O. Box502407, San Diego, CA92150. Also available at: http://www.dspguide.com or http6//www.analog.com

8. Пестряков В.Б. Фазовые радиотехнические системы (основы статистической теории)/ Пестряков В.Б. - «Советское радио», 1968, стр. 468.а

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Импульсный метод измерения дальности и частоты сигнала. Оценка амплитуды детерминированного сигнала. Потенциальная точность измерения угловых координат. Задача нелинейной фильтрации параметров сигнала. Оптимальная импульсная характеристика фильтра.

    реферат [679,1 K], добавлен 13.10.2013

  • Передаточные функции автокомпенсатора. Устойчивость автокомпенсатора с ФНЧ (фильтра низкой частоты) первого/второго порядка. Переходные и частотные характеристики. Определение затрат на заработную плату исполнителей, трудоемкости исследовательских работ.

    дипломная работа [1,3 M], добавлен 14.11.2017

  • Принцип работы и устройство асинхронного двигателя. Способ измерения электромагнитного момента асинхронного двигателя. Регулирование частоты вращения асинхронных двигателей. Изменение скольжения, числа пар полюсов, частоты источника питания двигателя.

    реферат [397,1 K], добавлен 16.05.2016

  • Согласование средства измерения с объектом измерения. Влияние наблюдателя. Методы сопряжения. Влияние окружающей среды и помехи. Совершенствование методики измерения. Использование методов компенсации. Изменение формы входного сигнала или его спектра.

    презентация [10,7 M], добавлен 02.08.2012

  • Отклонение газов от идеальности. Формула Ван-дер-Ваальса. Термодинамические величины классической плазмы. Критические явления при фазовых переходах. Фазовые переходы и метастабильные состояния. Кинетика фазовых переходов и проблема роста квазикристаллов.

    реферат [555,8 K], добавлен 07.02.2016

  • Конденсаторы для электроустановок переменного тока промышленной частоты. Конденсаторы повышенной частоты. Конденсаторы для емкостной связи, отбора мощности и измерения напряжения. Выбор элементов защиты конденсаторов и конденсаторных установок.

    реферат [179,4 K], добавлен 16.09.2008

  • Основные динамические характеристики средств измерения. Функционалы и параметры полных динамических характеристик. Весовая и переходная характеристики средств измерения. Зависимость выходного сигнала средств измерения от меняющихся во времени величин.

    презентация [127,3 K], добавлен 02.08.2012

  • Определение среднеквадратического отклонения погрешности измерения, доверительного интервала, коэффициента амплитуды и формы выходного напряжения. Выбор допустимого значения коэффициента деления частоты и соответствующего ему времени счета для измерений.

    контрольная работа [110,9 K], добавлен 15.02.2011

  • Расчет сопротивления внешнего шунта для измерения магнитоэлектрическим амперметром силового тока. Определение тока в антенне передатчика при помощи трансформатора тока высокой частоты. Вольтметры для измерения напряжения с относительной погрешностью.

    контрольная работа [160,4 K], добавлен 12.05.2013

  • Электрическое сопротивление - основная электрическая характеристика проводника. Рассмотрение измерения сопротивления при постоянном и переменном токе. Изучение метода амперметра-вольтметра. Выбор метода, при котором погрешность будет минимальна.

    презентация [158,9 K], добавлен 21.01.2015

  • Воспроизведение амплитуды и фазы световых волн с помощью голографии, выход за пределы возможностей линзовых и зеркальных оптических систем. Экспериментальные исследования возможностей применения фазовых модуляторов света для решения прикладных задач.

    дипломная работа [5,9 M], добавлен 17.09.2012

  • Связь баланса активной мощности и частоты. Оценка влияния частоты на работу электроприемников. Статические характеристики и способы регулирования частоты. Автоматическая частотная разгрузка: принцип действия, категории и основные требования к ней.

    презентация [101,9 K], добавлен 30.10.2013

  • Измерения на основе магниторезистивного, тензорезистивного, терморезистивного и фоторезистивного эффектов. Источники погрешностей, ограничивающих точность измерений. Рассмотрение примеров технических устройств, основанных на резистивном эффекте.

    курсовая работа [607,9 K], добавлен 20.05.2015

  • Расчет параметров схемы замещения в относительных единицах. Определение электродвижущей силы генератора и соответствующих им фазовых углов. Расчет статической устойчивости электрической системы. Зависимость реактивной мощности от угла электропередачи.

    курсовая работа [941,9 K], добавлен 04.05.2014

  • Характер проявления и причины возникновения погрешностей в измерительной системе. Особенности статических и динамических погрешностей. Назначение электронного фазометра для измерения сдвига фаз между изменяющимися периодически электрическими колебаниями.

    реферат [639,8 K], добавлен 25.07.2012

  • Общая характеристика и главные отличия периодической системы измерения величин и системы единиц СИ. Примеры, способы и формулы перехода от размерностей международной системы (СИ) к размерностям периодической системы (АС) измерения физических величин.

    реферат [66,1 K], добавлен 09.11.2010

  • Диспетчеризация, обеспечение равномерности загрузки звеньев предприятия, непрерывности, ритмичности. Экономичность выполнения процессов основного производственного цикла. Режим управления преобразователем частоты, оценка погрешности каналов измерения.

    реферат [518,7 K], добавлен 27.07.2010

  • Процесс управления высокочастотными колебаниями при передаче речи, музыки или телевизионных сигналов. Ток несущей частоты. Амплитудная модуляция. Наблюдение модуляции, формы и частоты колебаний. Детектирование.

    лабораторная работа [179,0 K], добавлен 19.07.2007

  • Расчет интенсивности рассеянного света по Эйнштейну. Критическая опалесценция при фазовых переходах. Свойства особой точки раствора. Способы измерения интенсивности рассеяние света в водном растворе неэлектролитов. Спектры тонкой структуры линии Рэлея.

    магистерская работа [474,1 K], добавлен 25.06.2015

  • Характеристика спектрального метода анализа сигналов, при помощи которого можно оценить спектральный состав сигнала, а также количественно выяснить его энергетические показатели. Корреляционный анализ сигнала для оценки прохождения сигнала через эфир.

    курсовая работа [169,7 K], добавлен 17.07.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.