Цифровое устройство для анализа сигналов

 

Цель изобретения - повышение точности. Устройство содержит цифровой фильтр, первый аналого-цифровой преобразователь, блок дискретного преобразования Фурье, синхронизатор. Дополнительно введены коммутатор, цифроаналоговый преобразователь, второй аналого-цифровой преобразователь и формирователь опорного сигнала. 1 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИК (51) 5 G Об F 15/332

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К А ВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР (21) 3974285/24-24 (22) 10.1) .85 (46) 23.02.90, Бюл. Р 7 (7!) Московский авиационный институт им. Серго Орджоникидзе (72) В.Я.Плекин и М.М.Леднев (53) 681 ° 32 (088 .8) (54) (57) ЦИФРОВОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ АНА.

ЛИЗА СИГНАЛОВ, содержащее цифровой фильтр, информационный вход которого подключен к информационному выходу перво го аналого-цифрового преоб разователя, .информационный вход которого является информационным входом уст-. ройства, блок дискретного преобразования Фурье, выход которого является информационным выходом устройства, синхронизатор, первый выход которого подключен к входу синхронизации приема первого аналого-цифрового преобразователя, вход синхронизации выдачи которого объединен с тактовыми входами цифрового фильтра и блока дискретного преобразования Фурье и подключен к второму выходу синхронизатора, третий выход которого подключен к входам обнуления цифрового фильтра и блока дискретного преобразования

Фурье, о т л и ч а ю щ е е с я тем, что, е целью повышения точности, в него введены коммутатор, цифроаналоговый преобразователь, второй аналого-цифровой преобразователь и формирователь опорного сигнала, выход ко" торого подключен к входу опорного сигнала второго аналого-цифрового преобразователя, выход которого подключен к информационному входу блока дискретного преобразователя Фурье, выход цифрового фильтра подключен..к информационному входу коммутатора, „„SU, 1 45227 А1

2 первый и второй выходы которого подключены соответственно к информационному входу цифроаналогового преобразователя и первому входу формирователя опорного сигнала, второй вход которого подключен к четвертому выходу синхронизатора, пятый выход которого подключен к управляющему входу коммутатора, выход которого подключен к информационному входу второго аналого-цифрового преобразователя, первый выход синхронизатора подключен к входу синхронизации приема второго аналого-цифрового преобразователя, выход синхронизации выдачи которого соединен с входом формирователя опорного сигнала и подключен к второму выходу синхронизатора, третий выход которого подключен к четвертому входу Ьормирователя опорного сигнала, причем. формирователь опорного сигнала содержит масштабируюший усилитель, узел извлечения квадратного корня, цифроаналоговый преобразователь, первый и р второй регистры, блок сравнения, счет- р чик, элемент задержки, элемент И, сумматор и Квадратор, выход которогр подключен к первому входу сумматора, выход которого подключен к информационному входу первого регистра, выход которого подключен к второму входу сумматора и информационному входу второго регистра, выход которого подключен к информационному входу цифро- р аналогового преобразователя, выход

Ль которого подключен к входу блока извлечения квадратного корня, выход ко торого подключен к выходу масштабирующего усилителя, выход элемента И подключен к входу элемента задержки, подключен к тактовому входу первого. 1545227

r =d/6, регистра и счетному входу счетчика, информационный выход которого подключен к входу блока сравнения, выход которого подключен к тактовому входу блока сравнения, вход квадратора, первый вход элемента И второй вход элемента И являются соответственно

Изобретение -относится к вычислиI

«l тельной технике и может использоваться для анализа данных в различных циЬровых системах обработки информации, Целью изобретения является повышение точности обработки информации (эа счет дополнительного аналого-цифрового преобразования данных на abmo= де цифрового фильтра с учетом сжатия. динамического диапазона, входного сигнала).

На фиг.1 изображена структурная 25 схема устройства; на фиг.2 -: струк-е турная схема формирователя опорного сигнала; на Лиг.З - эпюры напряжения, поясняющие работу устройства.

Устройство содержит последователь- 0 но соединенные аналого-цифровой преобразователь.1, цифровой фильтр 2, ° коммутатор 3, первый цифроаналоговый преобразователь 4, аналого-питеровой преобразователь 5, блок 6 дискретного преобразования, формирователь 7 опорного сигнала, синхронизатор 8.

Формирователь 7 опорного сигнала (фиг.2) содержит последовательно соединенные квадратор 9, сумматор 10, 40 регистр 31, регистр 1 2 (совпадения), цифроаналоговый преобразователь 13, блок 14 извлечения квадратного корня и масштабирующи@ усилитель 15 элемент И 36 и элемент .17 задержки счетчик 38 и блок 19 сравнения, Устройство работает следующим образом.

3 цифровых системах обработки информации когерентно-импульсных радиолокационных станций (РЛС) решается задача выделения сигнала, отраженного от движущегося объекта, на фоне коррелированной помехи, мощность которой, как правило, превосходит мощность полезного сигнала на 60-80 дБ (4).формирование потока цифровых сигналов в таких системах происходит следующим образом . Аналоговый вицеопервым, вторым и третьим входами формирователя опорного сигнала, выходом которого является выход масштабирую-. щего усилителя, выходы обнуления счетчика и первого регистра объединены и являются четвертым входом формирователя опорного сигнала. сигнал U>(t) поступает на вход аналого-цифрового преобразователя (AI3I) 1 с выхода канала фазового детектирования РЛС, Поскольку динамический диапазон входных сигналов определяется мощностью коррелированной помехи, то разрядность r ALII 1 выбирается в соответствии с соотношением где d — - динамический диапазон входных сигналов, дБ.

Так как смещение частоты отраженного от объекта сигнала значительно превосходит максимальную доплеровскую частоту сигнала помехи, то сигнал помехи можно подавить, используя специальные. цифровые фильтры 2. При этом динамический диапазон сигналов на вы" ходе фильтра d< можно определить в виде

d) = Й вЂ” К„, 1 где Кя — коэффициент подавления помехи, дБ.

Уменьшение динамического диапазо-. на входного сигнала приводит к тому, что часть старших разрядов параллель-. ного двоичного кода на выходе цифрового фильтра все время нулевая и лишь г младших разрядов несут информацию.

Величина r1 определяется соотношением

r) = dq 6 таким образом, появляется воэможность без увеличения разрядности обрабатываемых данных за счет дополнительного аналого-цифрового преобразования информации с учетом остатков нескомпенсированных помех на выходе цифро-.

soro фильтра 2 повысить точность обрабатываемых отсчетов.

Аналоговый сигнал Ц (й) преобразовывается в АЦП 1 в параллельный гразрядный код.

С выхода синхронизатора 8 на вход

АЦП 1 поступают импульсы Т (эпюра

HMII.Тб, фиг.3) взятия отсчетов, при текущий номер частотной гармоники; объем анализируемой выборки; входной сигнал блока 6 ДПФ; где К О, Б-1—

x (n) як ..2

11 exp -j — nKМ N

55 . весовые коэффициенты преобразования.

5 1.54 этом на выходах компараторов AIQI 1 устанавливается параллельный единичный m-разрядный код (r 1о8 m), который затем преобразовывается в двоичный код, для чего на его вход поступают, импульсы преобразования Т> (эпюра ИМП.T„>, фиг.3) . Величина ойорного сигнала U „в А?111 1 выбирается, исходя из максимального значения динамического диапазона входных сигналов.

С выхода АЦП 1 двоичный код поступает в цифровой фильтр 2, который осуществляет сжатие динамического диапазона.

С выхода циФрового Фильтра 2 цифровой поток сигналов поступает в коммутатор 3 (фиг.1), на управляющий вход которого с третьего выхода синхронизатора поступает сигнал Т„ переключения, показанный на соответствующей эпюре (фиг.3) В силу этого цифровые отсчеты поступают:в формирователь 7 опорного сигнала, который определяет опорный сигнал U р дополнительного AUII 5 путем усреднения ос- татков нескомпенсированной помехи на выходе блока 2 за M периодов.

На вход элемента И 16 поступает сигнал Т, (эпюра И1П.Т, Ôèã.3) с выхода синхронизатора 8; в силу этого

И импульсов Т„1, проходят через элемент И 16 и поступают на вход элемента 17 задержки. Информация со второго выхода коммутатора 3 через квадратор

9 поступает на вход сумматора 10, в котором суммируется с предыдущим накопленным значением квадрата огибающей выходного сигнала Фильтра, а за1 тем импульсом Тд (импульс I, эпюра

HMII.Тр, фиг.З), поступающим с выхода элемента 1? задержки, записывается в регистр 11, который в начале работы обнуляется импульсом Т . При этом величина 3, задержки сигйала элементом

1? определяется соотношением л

"q + кь + л г л где q> какя, — времена задержек сигнала соответст« . венно в блоках 2, 9 и 10, В процессе накопления сигнала первый счетчик 18, предварительно обну5227 6 . ленный импульсом Т, считает импульсы

Тяр, а выходной код Ь, счетчика 18 поступает в блок 19 сравнения, в ко5 тором сравнивается с циФровым кодом

N. В момент равенства L И на выходе блока 19 формируется сигнал Т„ (эпюра ИМП. Тк, фиг ° 3), поступающий на вход регистра 12 совпадения. С вьтхода регистра 11 через регистр 12 на вход второго цифроаналогового .преобразователя (IIAII) 13 .поступит усредI ненное значение не скомпенсированных остатков помехи Z., которое определя15 ется с помощью соотношения

М

Z= U (и), где п 1,11 — текущий номер отсчета, 20 Ufnj — — отсчеты сигналов на выходе фильтра 2.

На выходе масштабирующего усилителя 15 устанавливается опорный сигнал U р в соответствии с алгоритмом

25 и „= К)2, где К вЂ” коэффициент масштабирующего усилителя 1 5 .

После формирования опорного сигнала Uðä информация с первого выхода коммутатора 3 начинает поступать в

ЦАП 4, в котором преобразовывается в аналоговую форму, причем цифроаналоговое преобразование производится относительно U „ . Далее аналоговый сигнал поступает в АПП 5, в котором производится аналого-цифроЧое преобразование с использованием опорного сигнала U ù . C выхода АПП 5 информация поступает в блок 6 дискретного преобразования Фурье (ДПФ), который осуществляет спектральный анализ входного сигнала в соответствии со следующим алгоритмом рк

Х(К) =, x(n}U, в=о

1 54 5227

Составитель А.Баранов

Редактор Г.Гербер Техред А.Кравчук Корректор Н, Ревская

Заказ 492 Тираж 563 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж»35, Раушская наб., д. 4/5

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

Цифровое устройство для анализа сигналов Цифровое устройство для анализа сигналов Цифровое устройство для анализа сигналов Цифровое устройство для анализа сигналов 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к автоматике и вычислительной технике и может быть использовано для спектрального и корреляционного анализа, цифровой обработки и сжатия изображений

Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано для обработки информации, в частности, типа преобразования Фурье

Изобретение относится к цифровой вычислительной технике и может быть использовано для аппаратной поддержки вычислений в комплексах автоматизированного проектирования дискретных устройств, обработки изображений, сжатия данных, в системах синтеза топологии БИС и СБИС, фильтров на поверхностных акустических волнах

Изобретение относится к вычислительной технике, предназначено для вычисления скользящего спектра сигналов и может быть использовано в анализаторах спектра, работающих в реальном масштабе времени при цифровой обработке радиолокационных, сейсмических и других сигналов

Изобретение относится к автоматике и вычислительной технике и может быть использовано при построении систем цифровой обработки сигналов, основанных на выполнении быстрого преобразования Фурье

Изобретение относится к автоматике и вычислительной технике и может быть использовано в аппаратуре обработки и сжатия информации, при передаче данных, в аппросимирующих устройствах кусочно-квадратичного типа

Изобретение относится к области цифровой обработки сигналов и может быть использовано в системах связи, гидролокации, радиолокации

Изобретение относится к области автоматики, вычислительной техники и может быть использовано при построении специализированных устройств и информационно-вычислительных систем, предназначенных для спектрального анализа сигналов

Изобретение относится к автоматике и вычислительной технике и может быть использовано в качестве специализированного устройства спектрального анализа и имитации случайных процессов, для обработки и распознавания изображений, в аппаратуре сжатия информации при передаче данных, в цифровых системах управления и т.д

Изобретение относится к вычислительной технике и предназначено для выполнения алгоритма быстрого преобразования в устройствах цифровой обработки сигналов

Изобретение относится к измерительной технике и может использоваться для ослабления с высокой точностью широкополосных периодических сигналов произвольной формы, но с неравной нулю постоянной составляющей спектра

Изобретение относится к радиоизмерительной технике и может быть использовано для измерения девиации частоты ЧМ-генераторов

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при измерении характеристик сигналов с частотной модуляцией

Изобретение относится к измерению электрических величин, в частности к устройствам и способам измерения спектральных составляющих

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано при разработке высокоточных быстродействующих измерителей амплитудно-частотных характеристик

Изобретение относится к радиоизмерительной технике

Изобретение относится к цифровой измерительной технике и может быть использовано для точного измерения частоты в течение произвольного числа периодов, а также для измерения электрических и неэлектрических величин, предварительно преобразованных в частоту

Изобретение относится к импульсной технике и может использоваться для допускового контроля частоты периодических импульсных последовательностей

Изобретение относится к радиоизмерительной технике
Наверх