×
20.11.2014
216.013.0691

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫХОДНОЙ РЕАКЦИИ ЛИНЕЙНОГО УСТРОЙСТВА НА ВХОДНОЙ СИГНАЛ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002533082
Дата охранного документа
20.11.2014
Аннотация: Изобретение относится к техническим системам, а именно к способам оптимального моделирования устройств электронной техники. Технический результат - упрощение определения выходной реакции линейного устройства на входной сигнал в виде функции времени и расширение функциональных возможностей за счет возможности моделирования линейного устройства в виде дифференциальных уравнений с переменными коэффициентами. Заявленный способ включает моделирование работы линейного устройства в виде линейного дифференциального уравнения n-го порядка с постоянными коэффициентами, определение n собственных параметров линейного устройства λ (i=1, 2, …, n), последующее собственно определение реакции линейного устройства на входной сигнал. В котором собственно определение реакции линейного устройства на входной сигнал осуществляют для каждого i-го собственного параметра линейного устройства путем умножения входного сигнала на экспоненциальную функцию времени с отрицательным знаком при i-м собственном параметре линейного устройства, полученное произведение интегрируют по времени, результат интегрирования по времени умножают на экспоненциальную функцию времени с положительным знаком при каждом i-м собственном параметре, далее полученные произведения для каждого i-го собственного параметра линейного устройства суммируют с соответствующими весовыми множителями по всем n собственным параметрам линейного устройства. 1 ил.
Основные результаты: Способ определения выходной реакции линейного устройства на входной сигнал в виде функции времени, включающий моделирование работы линейного устройства в виде линейного дифференциального уравнения порядка n с постоянными коэффициентами, определение n собственных параметров линейного устройства λ, при этом i равно 1, 2, …, n, последующее собственно определение реакции линейного устройства на входной сигнал, отличающийся тем, что собственно определение реакции линейного устройства на входной сигнал осуществляют для каждого с номером i собственного параметра линейного устройства путем умножения входного сигнала на экспоненциальную функцию времени с отрицательным знаком при каждом с номером i собственном параметре линейного устройства, полученное произведение интегрируют по времени, результат интегрирования по времени умножают на экспоненциальную функцию времени с положительным знаком при каждом с номером i собственном параметре, далее полученные произведения для каждого с номером i собственного параметра линейного устройства суммируют с соответствующими весовыми множителями по всем n собственным параметрам линейного устройства.

Изобретение относится к техническим системам, а именно к способам оптимального моделирования устройств электронной техники различного применения - назначения.

В процессе моделирования устройств электронной технике одной из важных проблем является определение выходной реакции линейного устройства y(t) на входной сигнал в виде функции времени x(t), важное значение приобретают способы, позволяющие представить выходную реакцию y(t) в явном виде, то есть в виде функции от входного сигнала x(t).

Известен способ определения выходной реакции линейного устройства y(t) на входной сигнал в виде функции времени x(t), включающий моделирование работы линейного устройства в виде линейного дифференциального уравнения n-го порядка с постоянными коэффициентами an-1, …a1, a0

,

определение n собственных параметров линейного устройства λi (i=1, 2, …n)

путем решения соответствующего характеристического уравнения

λn+an-1×λn-1+…+a2×λ2+a1×λ+a0=0

и представления его в виде

(λ-λn)×(λ-λn-1)×…×(λ-λ2)×(λ-λ1)=0,

последующее определение реакции линейного устройства

,

где Cn(t), Cn-1(t), …C2(t), C1(t) - варьируемые коэффициенты, которые определяются из решения системы n дифференциальных уравнений [1, стр.118]

,

,

,

Недостатками этого способа являются:

во-первых, невозможность представить окончательное решение в явном виде, то есть в виде функции от входного сигнала x(t),

во-вторых, невозможность его применения при моделировании работы линейного устройства в виде линейного дифференциального уравнения n-го порядка с переменными коэффициентами.

Известен способ определения выходной реакции линейного устройства y(t) на входной сигнал в виде функции времени x(t), включающий моделирование работы линейного устройства в виде линейного дифференциального уравнения n-го порядка с постоянными коэффициентами an-1, ... a2, a1, a0

,

определение n собственных параметров линейного устройства λi (i=1, 2, …n) путем решения соответствующего характеристического уравнения

λn+an-1×λn-1+…+a2×λ2+a1×λ+a0=0

и представления его в виде

(λ-λn)×(λ-λn-1)×…×(λ-λ2)×(λ-λ1)=0,

последующее определение реакции линейного устройства

y{t)=L-1{Y(p)}

путем использования обратного преобразования Лапласа L-1{∗} от функции

,

где функция комплексной переменной X(p) определяется путем прямого преобразования Лапласа L{∗}

функции x(t) [1, стр.129].

Этот способ отчасти позволяет представить окончательное решение в явном виде.

Однако при этом

во-первых, необходимо применять сложные преобразования из области вещественной переменной в область комплексной переменной и обратно,

во-вторых, как и предыдущий способ, его нельзя применять при моделировании работы линейного устройства в виде линейного дифференциального уравнения n-го порядка с переменными коэффициентами.

Техническим результатом изобретения является упрощение способа определения выходной реакции линейного устройства на входной сигнал в виде функции времени и расширение функциональных возможностей в случае моделирования линейного устройства в виде дифференциальных уравнений с переменными коэффициентами.

Указанный технический результат достигается тем, что в известном способе определения выходной реакции линейного устройства на входной сигнал в виде функции времени, включающим моделирование работы линейного устройства в виде линейного дифференциального уравнения порядка n с постоянными коэффициентами, определение n собственных параметров линейного устройства λi, при этом i равно 1, 2, …n, последующее собственно определение реакции линейного устройства на входной сигнал.

В котором собственно определение реакции линейного устройства на входной сигнал осуществляют для каждого с номером i собственного параметра линейного устройства путем умножения входного сигнала на экспоненциальную функцию времени с отрицательным знаком при каждом с номером i собственном параметре линейного устройства, полученное произведение интегрируют по времени, результат интегрирования по времени умножают на экспоненциальную функцию времени с положительным знаком при каждом с номером i собственном параметре, далее полученные произведения для каждого с номером i собственного параметра линейного устройства суммируют с соответствующими весовыми множителями по всем n собственным параметрам линейного устройства.

Раскрытие сущности заявленного изобретения.

Заявленная совокупность существенных признаков способа определения выходной реакции линейного устройства на входной сигнал в виде функции времени, а именно когда:

собственно определение реакции линейного устройства на входной сигнал осуществляют для каждого с номером i собственного параметра линейного устройства путем умножения входного сигнала на экспоненциальную функцию времени с отрицательным знаком при каждом с номером i собственном параметре линейного устройства,

полученное произведение интегрируют по времени,

результат интегрирования по времени умножают на экспоненциальную функцию времени с положительным знаком при каждом с номером i собственном параметре,

далее полученные произведения для каждого с номером i собственного параметра линейного устройства суммируют с соответствующими весовыми множителями по всем n собственным параметрам линейного устройства.

Это обеспечит:

во-первых, возможность представления выходной реакции линейного устройства в явном виде и тем самым - упрощение представления выходной реакции линейного устройства - и тем самым упрощение способа определения выходной реакции линейного устройства на входной сигнал.

во-вторых, возможность моделирования линейного устройства в виде дифференциальных уравнений с переменными коэффициентами и, как следствие, расширение функциональных возможностей способа.

Рассмотрим моделирование работы линейного устройства, полученное расчетно-экспериментальным путем, в виде известного линейного дифференциального уравнения n-го порядка с постоянными коэффициентами an-1, ... a1, a0

с последующим определением n собственных параметров линейного устройства λi (i=1, 2, …n) путем решения соответствующего характеристического уравнения

и представления его в виде

(λ-λn)×(λ-λn-1)×…×(λ-λ2)×(λ-λ1)=0.

Согласно заявленному способу, запишем это дифференциальное уравнение n-го порядка с постоянными коэффициентами an-1, …a1, a0 с использованием найденных корней характеристического уравнения в виде системы n дифференциальных уравнений первого порядка

Решение последнего (n-го) уравнения системы (3) имеет вид

где функция Φn(t) для n-го собственного параметра линейного устройства находится из выражения

при этом функция времени x(t) умножается на экспоненциальную функцию времени с отрицательным знаком при n-м собственном параметре линейного устройства, полученное произведение интегрируется по времени, результат умножается на экспоненциальную функцию времени с положительным знаком при n-м собственном параметре линейного устройства.

Подставляя полученное решение gn-1(t) в предпоследнее уравнение системы (10) и решая его, получим выражение

Подставляя в формулу (6) выражения (4) и (5) и проводя интегрирование по частям, получаем

.

Или окончательно

Поступая аналогичным образом с последующими уравнениями системы (3), получаем окончательное выражение для реакции линейной системы в виде

где βi - весовые множители, равные

где i=1, 2, …n, а произведение разностей между собственными параметрами линейного устройства (λik) вычисляются для всех k от 1 до n за исключением значения k=i.

При моделировании линейного устройства в виде дифференциальных уравнений с переменными коэффициентами можно представить дифференциальное уравнение в виде

,

решить записанное для него характеристическое уравнение

λ2+(a1-1)×λ+a0=0

и определить его корни: λ1 и λ2.

В процессе определения реакции линейного устройства для каждого i-го собственного параметра линейного устройства функция времени x(t) умножается на экспоненциальную функцию времени с отрицательным знаком при n-м собственном параметре линейного устройства, полученное произведение интегрируется по времени, результат умножается на экспоненциальную функцию времени с положительным знаком при n-м собственном параметре линейного устройства, полученные произведения суммируются с соответствующими весовыми множителями по всем n собственным параметрам линейного устройства.

Пример конкретной реализации способа определения выходной реакции линейного устройства на входной сигнал.

Рассмотрим реализацию заявленного способа определения выходной реакции линейного устройства на входной сигнал на примере фазовращателя СВЧ.

На вход фазовращателя СВЧ подают сигнал в виде гармонической функции времени x(t)=A×ej× ω×t, где

ω - круговая частота, A - амплитуда, - мнимая единица.

Моделируют работу фазовращателя СВЧ (линейного устройства) дифференциальным уравнением (1) второго порядка (n=2) с постоянными коэффициентами

a1=-3×ω0, a0=2×ω0,

где ω0 - значение круговой частоты в центре рабочей полосы частот.

Определяют n собственных параметров линейного устройства λ10 и λ2=2xω0 посредством решения характеристического уравнения (2).

Далее собственно определяют реакцию линейного устройства на входной сигнал для каждого i-го собственного параметра линейного устройства путем умножения входного сигнала на экспоненциальную функцию времени с отрицательным знаком при каждом i-м собственном параметре линейного устройства, полученное произведение интегрируют по времени, результат интегрирования по времени умножают на экспоненциальную функцию времени с положительным знаком при каждом i-м собственном параметре, полученные произведения для каждого i-го собственного параметра линейного устройства суммируют с соответствующими весовыми множителями по всем n собственным параметрам линейного устройства, что в конечном итоге выражено формулой (8)

Согласно этой формуле, реакция фазовращателя СВЧ (линейного

устройства) на входной сигнал:

во-первых, повторяет входной сигнал в виде функции времени x(t), во-вторых, имеет не зависящий от времени набег фазы φ, величина которого рассчитывается по формуле, полученной из выражения (10)

где arctg(z) - функция, обратная тригонометрическому тангенсу.

Итак, набег фазы является основным и единственным параметром, характеризующим реакцию фазовращателя СВЧ на входной гармонический сигнал, и он однозначно представляется в виде математической формулы, то есть в явном виде.

На фиг.1 приведены вычисленные по формуле (11) значения набега фазы фазовращателя СВЧ для разных значений круговой частоты.

Из фиг.1 видно, что на частоте набег фазы составляет , а на частоте набег фазы составляет .

Таким образом, заявленный способ определения выходной реакции линейного устройства на входной сигнал позволит по сравнению с прототипом:

во-первых, упростить способ благодаря представлению выходной реакции линейного устройства в явном виде,

во-вторых, расширить его функциональные возможности благодаря возможности моделирования линейного устройства в виде дифференциальных уравнений с переменными коэффициентами.

Источники информации

1. Эльсгольц Л.Э. Дифференциальные уравнения и вариационное исчисление. М.: Наука, 1969 г., стр.129 - прототип.

Способ определения выходной реакции линейного устройства на входной сигнал в виде функции времени, включающий моделирование работы линейного устройства в виде линейного дифференциального уравнения порядка n с постоянными коэффициентами, определение n собственных параметров линейного устройства λ, при этом i равно 1, 2, …, n, последующее собственно определение реакции линейного устройства на входной сигнал, отличающийся тем, что собственно определение реакции линейного устройства на входной сигнал осуществляют для каждого с номером i собственного параметра линейного устройства путем умножения входного сигнала на экспоненциальную функцию времени с отрицательным знаком при каждом с номером i собственном параметре линейного устройства, полученное произведение интегрируют по времени, результат интегрирования по времени умножают на экспоненциальную функцию времени с положительным знаком при каждом с номером i собственном параметре, далее полученные произведения для каждого с номером i собственного параметра линейного устройства суммируют с соответствующими весовыми множителями по всем n собственным параметрам линейного устройства.
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫХОДНОЙ РЕАКЦИИ ЛИНЕЙНОГО УСТРОЙСТВА НА ВХОДНОЙ СИГНАЛ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 61-69 of 69 items.
18.05.2019
№219.017.5a70

Стабилизированный полупроводниковый свч генератор с частотной модуляцией выходного сигнала

Изобретение относится к технике СВЧ, а именно к стабилизированным полупроводниковым СВЧ генераторам с частотной модуляцией (ЧМ) выходного сигнала для приемных и передающих устройств. Техническим результатом является снижение уровня паразитной амплитудной модуляции (ПАМ) выходного сигнала...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002400009
Дата охранного документа: 20.09.2010
18.05.2019
№219.017.5a86

Импульсный лазер

Импульсный лазер включает установленные на оптической оси лазера разрядный канал длиной L, «глухое» выпуклое зеркало и просветленную положительную линзу. Ось разрядного канала совпадает с оптической осью лазера. «Глухое» зеркало расположено с одной стороны разрядного канала на расстоянии l от...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002432652
Дата охранного документа: 27.10.2011
18.05.2019
№219.017.5af2

Способ изготовления катода для свч-прибора

Изобретение относится к электронной технике, а именно к способам изготовления металлопористых катодов (МПК) для однолучевых и многолучевых СВЧ-приборов, преимущественно O-типа. Техническим результатом является повышение механической прочности соединения эмиттеров с основанием катода и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002446505
Дата охранного документа: 27.03.2012
18.05.2019
№219.017.5b90

Устройство для монтажа кристалла

Изобретение относится к электронной технике. Сущность изобретения: устройство для монтажа кристалла содержит инструмент для захвата кристалла с выемкой под его размеры и отверстием для вакуума, нагреваемый столик, на котором размещают подложку, инструмент с вакуумной присоской для захвата...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002468470
Дата охранного документа: 27.11.2012
18.05.2019
№219.017.5b9a

Индикатор атомного пучка цезиевой атомно-лучевой трубки

Изобретение относится к технике квантовых стандартов частоты (КСЧ) на основе цезиевых атомно-лучевых трубок (АЛТ), предназначенных для использования в качестве источников сверхстабильных частот в различных навигационных системах, в том числе в спутниковой системе ГЛОНАСС. Сущность изобретения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002468481
Дата охранного документа: 27.11.2012
19.06.2019
№219.017.8460

Катодный узел

Изобретение относится к электронной технике. Изобретение обеспечит повышение надежности катодного узла с подогревным катодом. Это достигается тем, что в катодном узле цилиндрической формы, внутрь которого вставлен подогреватель в виде спирали с выводами в разные стороны цилиндра, изменена форма...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002260223
Дата охранного документа: 10.09.2005
29.06.2019
№219.017.9a38

Электронная пушка

Изобретение относится к электронной технике, в частности к электронным пушкам с низковольтным сеточным управлением током пучка для электровакуумных СВЧ-приборов О-типа импульсного действия. Техническим результатом является снижение управляющего напряжения, повышение электрической прочности и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002289867
Дата охранного документа: 20.12.2006
29.06.2019
№219.017.9eab

Катодный узел для электронной пушки с протяженным электронным потоком

Изобретение относится к электронной технике, а именно к катодным узлам для электронных пушек с протяженным электронным потоком, предназначенных для работы в электровакуумных приборах (ЭВП), или для электронных отпаянных пушек с протяженным электронным потоком, предназначенных для вывода...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002321096
Дата охранного документа: 27.03.2008
10.07.2019
№219.017.b16a

Способ изготовления свч полевого транзистора с барьером шотки

Изобретение относится к электронной технике. Сущность изобретения: способ изготовления СВЧ полевого транзистора с барьером Шотки включает изготовление на лицевой поверхности полуизолирующей подложки с активным слоем, по меньшей мере, одной пары электродов истока и стока с каналом между ними,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002465682
Дата охранного документа: 27.10.2012
Showing 61-64 of 64 items.
19.06.2019
№219.017.8a5d

Перестраиваемый усилитель свч

Изобретение относится к электронной технике. Перестраиваемый усилитель содержит две одинаковые линии передачи, одна - на входе, другая - на выходе, два разделительных конденсатора, полевой транзистор и соединенный с ним перестраиваемый полупроводниковый прибор, элементы для подачи постоянного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002400011
Дата охранного документа: 20.09.2010
19.06.2019
№219.017.8b68

Дискретный широкополосный аттенюатор свч

Изобретение относится к электронной технике. Технический результат - увеличение относительной ширины рабочей полосы частот, уменьшение величины прямых потерь СВЧ и уменьшение величины изменения фазы сигнала СВЧ при изменении постоянного управляющего напряжения. Дискретный широкополосный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002469443
Дата охранного документа: 10.12.2012
10.07.2019
№219.017.ae6d

Фильтр свч

Изобретение относится к области радиотехники, а именно: к технике СВЧ. Техническим результатом является снижение потерь на СВЧ, вплоть до полного их исключения. Фильтр СВЧ содержит два отрезка металлической волноводной линии на входе и выходе одинакового внутреннего поперечного сечения, которые...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002364994
Дата охранного документа: 20.08.2009
09.02.2020
№220.018.014c

Фильтр свч

Изобретение относится к радиотехнике, в частности к фильтрам. Фильтр содержит входную и выходную линии передачи, между которыми расположен связанный резонатор, выполненный из двух каскадно-соединенных элементов, каждый из которых содержит два отрезка линии передачи одинаковой длины, связанных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002713719
Дата охранного документа: 06.02.2020
+ добавить свой РИД