Устройство для выполнения преобразования фурье

 

Изобретение относится к автоматике и вычислительной технике и может быть использовано в измерительной технике, радиотехнике и электросвязи для выполнения преобразования Фурье непрерывных и дискретных , детерминированных и случайных сигналов в реальном масштабе времени. Целью изобретения является повышение точности вычисления коэффициентов дискретного преобразования Фурье (за счет использования дополнительного преобразования исследуемого сигнала, исключающего наложение спектров). Устройство содержит фильтр 2 (первый) нижних частот, умножитель 3, второй фильтр 4 нижних частот, генератор 5 гармонического сигнала, генератор 6 тактовых импульсов, первый 7 и второй 8 преобразователи Фурье. 2 ил., 1 табл,

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

1833893 А1 (я)5 G 06 F 15/332

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАТЕНТНОЕ

ВЕДОМСТВО СССР (ГОСПАТЕНТ СССР) C =ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4937340/24 (22) 20.05,91 (46) 15.08.93. Бюл. N. 30 (71) Институт технической кибернетики АН

БССР (72) В.Е,Куконин и В.И.Петько (56) Авторское свидетельство СССР

N 1418747, кл. 6 06 F 15/332, t 987.

Авторское свидетельство СССР

N 1332331, кл. G 05 F 15/332, 1986. (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ФУРЬЕ (57) Изобретение относится к автоматике и вычислительной технике и может быть использовано в измерительной технике, радиотехнике и электросвязи для выполнения преобразования Фурье непрерывных и дискретных, детерминированных и случайных сигналов в реальном масштабе времени. Целью изобретения является повышение точности вычисления коэффициентов дискретного преобразования Фурье (за счет использования дополнительного преобразования исследуемого сигнала, исключающего наложение спектров).

Устройство содержит фильтр 2 (первый) нижних частот, умножитель 3, второй фильтр 4 нижних частот, генератор 5 гармонического сигнала, генератор 6 тактовых импульсов, первый 7 и второй 8 преобразователи Фурье.

2 ил., 1 табл.

1833893

Изобретение относится к автоматике и вычислительной технике и может быть использовано в измерительной технике, радиотехнике и электросвязи для выполнения преобразования Фурье непрерывных и дискретных, детерминированных и случайных сигналов в реальном масштабе времени.

Цель изобретения — повышение точности вычисления коэффициентов дискретного преобразования Фурье за счет использования дополнительного преобразования исследуемого сигнала, исключающего наложение спектров.

Существенным отличием устройства по отношению к прототипу является следующее.

В прототипе частота выделяемой гармоники fi связана с частотой квантования Ь соотношением

В соответствии с теоремой Котельникова f i 24 (f> — верхняя граничная частота в спeêòðe исследуемого процесса). При fbi <

2f;, будет наблюдаться наложение спектров.

Исходя из уравнения (1) получаем, что налокение спектров получается при выделении

f ч< стот <

5.

В предлагаемом же устройстве диапаfg эон частот Л =- О, преобразуется в диI 8 апаэон частот fi = f> — — в соответствии со следующим выражением

fi = в (2)

Полученные частоты fi выделяются с по1 мощью второго преобразователя Фурье.

Таким образом, в и редлагаемом устройтв стае диапазон частот от fB до — выделяет2 ся также как и в прототипе. Диапазон же частот от 0 до 2 преобразуется в диапа в

1в зон частот от f> до, а затем уже выделяется вторым Фурье преобразователь. В результате этого весь диапазон частот будет выделен без наложений спектров.

Исходя иэ изложенного можно сказать, что существенным отличием предлагаемого устройства является то, что в нем проявляется новое свойство поворачивать участок частотной оси длиной от 0 до f> на 180

fa

BoKpyr точки 2, е результате чего высокие частоты меняются местами с низкими частотами расположенными симметрично

5 fD относительно точки 2 . Последнее позволяет повысить точность измерения.

На фиг.1 приведена блок-схема устройства для выполнения преобразования

Фурье; на фиг.2 — блок синхронизации.

Устройство содержит вход 1, первый фильтр 2 нижних частот, умножитель 3, второй фильтр 4 нижних частот, генератор 5 гармонического сигнала, генератор 6 тактовых импульсов, первый 7 и второй 8 преобразователи Фурье, аналого-цифровой преобразователь (АЦП) 9, первую и вторую группы 10 сумматоров-вычитателей 11, группу 13 из M делителей 14 частоты, группу

15 из М синхронизаторов (распределителей импульсов в прототипе) 16, высокочастотную и низкочастотную группы 17 и 18 информационных выходов, соответственно.

Блок 16 синхронизации (фиг.2) содержит счетчик 19, J К-триггер 20, узел элементов И 21, элемент ИЛИ 22.

В качестве умножителя 3 можно испольэовать, например, микросхему К525ПС2, Вход первого фильтра 2 нижних частот является входом устройства, а выход — информационным входом первого йреобразователя Фурье 7, подключенным к входу аналого-цифрового преобразователя 9, выход которого подключен к информационным входам 1-х накапливающих сумматоров-вычитателей 11 первой и второй групп 10 (i = 1, М, где M — количество определяемых гармоник в высокочастотной полосе спектра), выходы которых являются выходами соответственно ре40 альной и мнимой частей i-й гармоники высокочастотной полосы спектра устройства, генератор 6 тактовых импульсов, выход которого является синхровходом первого преобразователя Фурье 7, соединенным с

45 соответствующим входом аналого-цифрового преобразователя 9, элемента 12 задержки и тактовым входом i-ro делителя частоты

14, выходом соединенного с входом запуска

I-го блока синхронизации 16, первый и вто50 рой выходы которого подключены к входам выбора режима i-x накапливающих сумматоров-вычитателей 11 соответственно первой и второй групп 10, выход элемента 12 задержки подсоединен к тактовому входу

i-ro блока синхронизации 16, выходы второ-. го преобразователя Фурье являются выходами реальной и мнимой астей )-й гармоники низкочастотной полосы спектра устройства (J = i, R, где R — количество опре1833893 деляемых гармоник в низкочастотной полосе спектра). причем выход первого фильтра

2 нижних частот соединен со вторым входом умножителя 3, а выход генератора 6 тактовых импульсов подключен к синхровходу второго преобразователя 8 Фурье, . Устройство работает следующим образом.

Входной аналоговый сигнал поступает на вход фильтра нижних частот 2. Фильтр ограничивает спектр сигнала до частоты fB.

Сигнал с ограниченным спектром поступает на информационный вход аналого-цифрового преобразователя 9, первого Фурье преобразователя. Тактовые импульсы с периодом Т с выхода генератора 6 поступают на вход синхронизации АЦП 9, на входы делителей частоты 14 и на вход элемента 12 задержки первого Фурье преобразователя

7. Значения исследуемого сигнала в момент дискретизации с выхода АЦП 9 поступают на информационные входы накапливающих сумматоров-вычитателей 11. С выходов делителей 14 частоты импульсы поступают на тактовые входы соответствующих блоков 16 синхронизации, на входы блокировки которых поступают тактовые импульсы с выхода элемента 12 задержки.

Каждый блок синхронизации посылает две последовательности кодов на входы выбора режима двух соответствующих накапливающих сумматоров вычитателей для вычисления коэффициентов Фурье (а и bi).

В каждой последовательности кодов присутствуют только три операции: сложение, вычитание и отсутствие операции. Операция сложения соответствует умножению на тригонометрический коэффициент 1, операция вычитания эквивалентна умножению на тригонометрический коэффициент (-1) и отсутствие операции соответствует умножению на тригонометрический коэффициент

О, . С приходом на управляющий вход сумматора-вычитателя 11 кода на сложение; число поступившее на его информационный вход, складывается с накопленной в нем ранее суммой, с приходом кода на вычитание — вычитается и при коде, соответствующем отсутствию операции, число с информационного входа в сумматор-вычитатель не передается. Таким образом, в накапливающих сумматорах-вычитателях первой группы 10 первого Фурье преобразователяя о казы ва ются за писа нн ыми М значений коэффициентов at, а в накапливающих сумматорах-вычитателях 11 второй группы 10

M значений коэффициентов bt

Nt — 1

et = f() stnn p, (3)

Nt — 1

bt= f() cosï р, 10 где Kt1 р

pt — коэффициент деления l-го делителя частоты; . р= 90 — угол, через который берутся

15 тригойометрические коэффициенты;

f(rt,Т) — последовательность отсчетов входного сигнала; и — порядковый номер отсчета входного сигнала;

Т вЂ” интервал AvlcKpeTvtseLlM41

Nt — количество отсчетов.

Элемент задержки 12 необходим для того, чтобы исключить возможность прихода кодов, поступающих на входы выбора режима накапливающих сумматоров-вычитателей, в моменты, когда происходит аналого-цифровое преобразование в АЦП, т.е, в переходные моменты.

В исходном состоянии счетчик 19 и JK30 триггер 20 сброшены (находятся в нулевом состоянии), Низкий потенциал с выхода JKтриггера 20 поступает на один из входов элемента И 21 и блокирует их. Приходящие на другие входы элементов И 21 импульсы от элемента 12 задержки не могут передать на выходы элементов И 21 код, образованный разрядами счетчика 19, На выходах элементов И 21 присутствуют низкие

40 потенциалы, которые передаются на выход в виде двух двухразрядных кодов 00 и 00, Эти коды для сумматоров-вычитателей означают отсутствие операции. Кроме того, низкИе потенциалы с выходов элементов И

45 21 поступают на входы элемента ИЛИ 22, с выхода которого низкий потенциал поступает на К-вход J К-триггера 20. На J-входе триггера 20 также присутствует низкий потенциал, и триггер 20 продолжает находиться в нулевом состоянии, блокируя элементы И 21.

Блокировка элементов И 21 происходит до тех пор, пока íà J-вход триггера 20 не придет положительный импул ьс от делителя

14 частоты, С приходом этого импульса триггер 20 переходит в единичное состояние, а в счетчике 19 срабатывает младший разряд. На выходе триггера 20 появляется высокий потенциал, который уже не блокирует элементы И 21. Первый пришедший импульс с элемента 12 задержки передает

1833893 на выходы элемента И 21 четырехразрядный код, образованный разрядами счетчика

19. Этот код в виду двух двухразрядных кодов поступает на управляющий вход сумматоров-вычитателей 11, в которых выполняются соответствующие операции.

Четырехрарзядный код с выходов элементов И 21, в котором обязательно присутствует единица, поступает на входы элемента

ИЛИ 22. Положительный импульс с выхода элемента ИЛИ 22 сбрасывает JК-триггер 20 в нулевое состояние.

Таким образом, все узлы блока синхронизации приходят в исходное состояние за исключением того, что в счетчике 19 зафиксирована единица. Далее цикл работы повторяется таким же образом, Отличие только в том, что на выходы элементов И 21 передается со счетчика 19 другой код, образованный разрядами счетчика при хранении в нем числа 2. В третьем цикле работы на выходы элементов И 21 передается со счетчика 19 код, образованный его разрядами при хранении в нем числа 3 и т.д, При каждом цикле работы на управляющие входы сумматоров-вычитателей 11 поступают последовательности из четырех периодически повторяющихся кодов. В каждой четверке кодов присутствуют операции. сложение, вычитание и отсутствие операции, Эти операции реализуют умножение на тригонометрические коэффициенты 1, -1, 0 в соответствии с выражениями (3).

В таблице показано состояние разрядов счетчика 19 и соответствующие им коды на выходах схем И 21, а также четверки периодически повторяющихся кодов, поступающих на шины.

Аналоговый сигнал с выхода фильтра 2 поступает также и на второй вход умножителя 3, На первый вход умножителя поступает гармонический сигнал частотой fa от генератора 5 гармонического сигнала. На выходе умножителя 3 появляются разностные и суммарные частоты. Разностные частоты образуют набор частот fl от 0 до fe

Причем fl = fg — fl, где fl — частота 1-й гармоники

l исследуемого аналогового сигнала, т.е. произошел поворот участка частотной оси длио в ной от 0 до 1 на 180 вокруг точки 2 . В результате этого высокие частоты поменялись местами с низкими частотами, расположенными симметрично относительно точки

f e

Суммарные частоты образуют набор частот от fa до 24. Сигнал с выхода умножителя

3 поступает на вход второго фильтра 4 нижних частот, частота среза которого равна f>

После прохождения сигнала через фильтр 4 в спектре его останутся частоты от 0 до f>.

Сигнал с выхода фильтра 4 поступает на второй преобразователь Фурье 8, который работает аналогично первому преобразователю Фурье 7. Преобразователь Фурье 8 вычисляет коэффициенты Фурье в диапазо в не частот от 4 до 2 который соответст5

fg

j-й гармоники низкочастотной полосы спектра устройства (j = 1, R; R — количество определяемых гармоник в низкочастотной полосе спектра), причем выход первого фильтра нижних частот соединен с первым вует диапазону частот от 0 до исходного аналогового сигнала.

Таким образом преобразователь Фурье

15 .7 вычисляет коэффициенты Фурье а и bl исследуемого аналогового сигнала в диапа в зоне частот от fQ до 2 а второй преобразователь Фурье 8 вычисляет коэффициенты

20 тв

Фурье в диапазоне частот от 0 до 2 . При этом никаких наложений спектров не происходит, В результате точность устройства повышается, Погрешность вычисления коэффициентов Фурье в предлагаемом устройстве обусловлена только разбросом периода . следования кодов, приходящих на входы выбора режима накапливающих сумматороввычитателей 11 и не превышает 0,5/. В прототипе же погрешность вычисления коэффициентов Фурье при исследовании частот вблизи нуля. в результате наложения . спектров может достичь 100%.

Формула изобретения

Устройство для выполнения преобразования Фурье, содержащее первый фильтр нижних частот, вход которого является входом устройства, а выход соединен с информа40 ционным входом первого преобразователя

Фурье, выходы которого являются выходами соответственно реальнбй и мнимой частей l-й гармоники высокочастотной полосы спектра устройства(где i = 1, М, М вЂ” количество опре45 деляемых гармоник в высокочастотной полосе спектра), генератор тактовых импульсов, выход которого соединен с синхровходом первого преобразователя

Фурье, о т л и ч а ю щ е е с я тем, что, с целью

50 повышения точности, в него введены генератор гармонического сигнала, умножитель, второй фильтр нижних частот и второй преобразователь Фурье, выходы которого являются выходами реальной и мнимой частей

1833893

Составитель В,Куконин

Техред М.Моргентал Корректор Н.Ревская

Редактор

Заказ 2688 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 входом умножителя, выход генератора тактовых импульсов подключен к синхровходу второго преобразователя Фурье, выход генератора гармонического сигнала соединен с вторым входом.умножителя, выход которого через второй фильтр нижних частот соединен с информационным входом второго преобразователя Фурье.

Устройство для выполнения преобразования фурье Устройство для выполнения преобразования фурье Устройство для выполнения преобразования фурье Устройство для выполнения преобразования фурье Устройство для выполнения преобразования фурье 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области вычислительной техники и может быть использовано при построении специализированных и проблемно-ориентированных процессоров для решения дифференциальных уравнений в частных производных эллиптического типа

Изобретение относится к области вычислительной техники и может быть использовано при построении специализированных и лроблемно-ориентированных процессоров для решения дифференциальных уравнений в частных производных эллиптического типа

Изобретение относится к области автоматики и вычислительной техники и может быть использовано в системах передачи и хранения информации для обнаружения и исправления ошибок

Изобретение относится к вычислительной технике

Изобретение относится к вычислительной технике

Изобретение относится к вычислительной технике и может найти применение для аппаратного решения задач идентификации в специализированных вычислительных устройствах автоматизированных систем управления , работающих в режиме реального времени и итеррактивных режимах

Изобретение относится к вычислительной технике и может найти применение для аппаратного решения задач идентификации в специализированных вычислительных устройствах автоматизированных систем управления , работающих в режиме реального времени и итеррактивных режимах

Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано для решения задачи определения компонент ориентированных графов, являющихся математическими моделями систем связи, сетей ЭВМ, структур органов управления и т.д

Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано для решения задачи определения компонент ориентированных графов, являющихся математическими моделями систем связи, сетей ЭВМ, структур органов управления и т.д

Изобретение относится к автоматике и вычислительной технике и может быть использовано для определения наилучшей стратегии управления

Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано в электронной цифровой вычислительной машине

Изобретение относится к электронным играм

Микроэвм // 2108619
Изобретение относится к области микропроцессорной техники, в частности, может применяться для реализации обмена информацией

Изобретение относится к области цифровой вычислительной техники и предназначено для обработки двух или больше компьютерных команд параллельно

Изобретение относится к области вычислительной техники и предназначено для создания высокоскоростных систем обработки больших потоков данных в реальном режиме времени

Изобретение относится к цифровым компьютерным системам и предназначено для обработки двух и более команд параллельно

Изобретение относится к вычислительной технике, точнее к построению многопроцессорных векторных ЭВМ

Изобретение относится к вычислительной технике и может найти применение в автоматизированных системах управления АСУ индустриального и специального назначения

Изобретение относится к изготовлению выкроек, в частности таких выкроек, которые должны использоваться при изготовлении предметов одежды
Наверх