×
12.07.2018
218.016.6f97

Результат интеллектуальной деятельности: Цифровой фазометр

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к радиотехнике, в частности к устройствам измерения сдвига фаз между сигналами несинхронизированных по частоте генераторов близких частот для радионавигационных и радиогеодезических приложений. Сущность заявленного технического решения заключается в том, что в цифровой фазометр введены дополнительно такие элементы как : элемента И, блока измерения длительности периода измерительного сигнала, блока измерения длительности периода опорного сигнала, блока вычитания цифровых эквивалентов длительностей периодов сигналов, блока сравнения разности длительностей периодов с порогом, RS-триггера. Данные элементы, а также соответствующие связи между ними позволяют проводить измерение разности фаз между гармоническими несинхронизированными по частоте сигналами близких частот. Техническим результатом при реализации заявленного решения является возможность измерения разности фаз между синусоидальными сигналами высокостабильных несинхронизированных генераторов близких частот при допущении, что погрешность измерения, вызванная неравенством частот, не окажет существенного влияния на результирующую погрешность измерения. 2 ил.

Изобретение относится к области радиотехники, в частности к устройствам измерения сдвига фаз между сигналами несинхронизированных по частоте генераторов близких частот для радионавигационных и радиогеодезических приложений.

Известен «Цифровой фазометр» (патент РФ 2207579, опубликован 27.06.2003), обеспечивающий измерение разности начальных фаз сигналов в присутствии переменной фазовой составляющей, имеющей периодический характер, в частности в системах связи, использующих ретранслятор, входящий в состав аппаратуры искусственного спутника Земли, размещенного на геостационарной орбите. Цифровой фазометр содержит двухканальный преобразователь «сдвиг фазы - интервал времени», элемент 2И/ИЛИ, первый элемент И, счетчик, формирователь, генератор квантующих импульсов. Введение в фазометр блока сравнения, коммутатора, вычислительного блока, времязадающего узла, формирователя импульса конца первого измерения, буферного регистра, второго элемента И, формирователя импульса конца второго измерения, элемента задержки, первого элемента ИЛИ, RS-триггера, второго элемента ИЛИ, счетчика количества измерительных циклов 19 позволяет исключить переменную составляющую, вызванную движением спутника за измерительное время, т.е. повысить точность измерения разности начальных фаз.

Недостатком известного цифрового фазометра является большая погрешность измерения в случае несинхронизированности источников входного и опорного сигналов, что может иметь место в радионавигации, когда частоты колебаний, сдвиг фаз между которыми предстоит измерить, дрейфуют одна относительно другой.

Наиболее близким к предлагаемому техническому решению является получивший широкое распространение цифровой фазометр с постоянным измерительным временем [книга М.К. Чмых «Цифровая фазометрия» М.: Радио и связь, 1993, с. 9 (рис. 1.3)]. Цифровой фазометр содержит преобразователь «сдвиг фазы - интервал времени», три схемы совпадения (далее элемент И), генератор импульсов, формирователь, элемент ИЛИ, времязадающий узел, счетчик, причем к первому входу преобразователя «сдвиг фазы - интервал времени» подключен источник опорного напряжения, а ко второму - источник напряжения с измеряемым фазовым сдвигом. Первый выход преобразователя сдвиг фазы - интервал времени подключен к первому входу первого элемента И, второй выход преобразователя сдвиг фазы - интервал времени подключен к первому входу второго элемента И, выход элемента ИЛИ соединен с первым входом третьего элемента И, а генератор импульсов соединен с формирователем, первый выход которого подключен параллельно ко второму входу первого элемента И и времязадающему узлу, а второй выход формирователя соединен со вторым входом второго элемента И, выход которого подключен ко второму входу элемента ИЛИ, выход времязадающего узла соединен со вторым входом третьего элемента И, чей выход подключен к счетчику.

Недостаток известного цифрового фазометра состоит в том, что у него нет возможности с высокой точностью измерить разность фаз между синусоидальными несинхронизированными по частоте опорным и измерительным сигналом. Это связано с тем, что известный фазометр измеряет разность аргументов двух синусоидальных сигналов U1(t) и U2(t):

U1(t)=A sin(ω1t+ϕ1) и U2(t)=A sin(ω2t+(p2),

где ϕ1 и ϕ2 - начальные фазы.

Фазометр измеряет:

Δϕизм=(ω12)t+ϕ12.

Отсюда следует, что при ω1≠ω2 результат измерения содержит времязависимую компоненту Δωt=(ω12)t, тогда как интерес представляет измерение разности начальных фаз Δϕ=ϕ12, не искаженной времязависимой компонентой или с минимально допустимым влиянием этой компоненты.

Во многих радионавигационных, радиогеодезических и других технических приложениях существует необходимость производить измерения сдвига фаз между двумя сигналами, несинхронизированными друг относительно друга по частоте. Так, например, если на передающем и приемном концах радиолинии работают два одинаковых генератора, но в силу естественной нестабильности их частоты, дрейфуют в определенных пределах, то при измерении сдвига фаз в этом случае будет иметь место времязависимая компонента Δωt, что делает невозможным извлечение информационной составляющей Δϕ, необходимой при проведении, в частности, угломерных измерений. Однако различие частот может быть настолько незначительным, что погрешность, вызванная этим, не окажет существенного влияния на результирующую погрешность измерения. Например, исходя из требований к практическому использованию результатов измерения фазовых сдвигов необходима точность измерения фазовых сдвигов порядка 1°. Поэтому нет смысла обеспечивать метрологическое значение точности, а допустимо согласиться с времязависимой компонентой, вызванной неравенством частот, в пределах, не превышающих необходимые требования.

В основу изобретения положена задача измерения разности фаз между синусоидальными сигналами высокостабильных несинхронизированных генераторов близких частот при допущении, что погрешность измерения, вызванная неравенством частот, не окажет существенного влияния на результирующую погрешность измерения.

Поставленная задача решается тем, что в цифровом фазометре, содержащем преобразователь «сдвиг фазы - интервал времени», входы которого являются соответственно входом опорного и входом измерительного сигналов цифрового фазометра, генератор импульсов, три элемента И, элемент ИЛИ, счетчик, времязадающий узел, формирователь, при этом выходы преобразователя «сдвиг фазы - интервал времени» подключены соответственно к одному из входов первого и второго элементов И, выходами соединенных с элементом ИЛИ, который выходом соединен с одним из входов третьего элемента И, чей выход подключен к счетчику, формирователь своими выходами соединен со вторыми входами первого и второго элементов И соответственно, а второй вход третьего элемента И соединен с времязадающим узлом, согласно изобретению, к входу опорного сигнала подключены последовательно соединенные блок измерения длительности периода опорного сигнала, блок вычитания цифровых эквивалентов длительностей периодов сигналов, блок сравнения разности длительностей периодов с порогом, RS-триггер и четвертый элемент И, который выходом соединен с формирователем и с одним из входов времязадающего узла, а к входу измерительного сигнала подключен блок измерения длительности периода измерительного сигнала, который выходом соединен со вторым входом блока вычитания цифровых эквивалентов длительностей периодов сигналов, причем генератор импульсов соединен со вторым входом четвертого элемента И и со вторыми входами блока измерения длительности периода опорного сигнала и блока измерения длительности периода измерительного сигнала, вход S - типа RS-триггера соединен со вторыми входами счетчика и времязадающего узла, а второй вход блок сравнения разности длительностей периодов с порогом является управляющим входом цифрового фазометра.

На Фиг. 1 представлена структурная схема заявляемого цифрового фазометра, а на Фиг. 2 - график условной зависимости частот сигнал от времени, приведенный исключительно для облегчения понимания сущности технического решения, поскольку в реальных условиях эта зависимость может сильно отличаться от приведенной.

Цифровой фазометр содержит преобразователь «сдвиг фазы - интервал времени» 1, четыре элемента И 21, 22, 23 и 24, генератор импульсов 3, формирователь 4, элемент ИЛИ 5, счетчик 6, времязадающий узел 7, блок 8 измерения длительности периода измерительного сигнала, блок 9 измерения длительности периода опорного сигнала, блок 10 вычитания цифровых эквивалентов длительностей периодов сигналов, блок 11 сравнения разности длительностей периодов с порогом и RS-триггер 12.

Преобразователь «сдвиг фазы - интервал времени» 1 подключен одним из выходов к первому элементу И 21 а другим выходом - ко второму элементу И 22, выходы которых подключены к элементу ИЛИ 5, соединенному своим выходом с третьим элементом И 23, который в свою очередь выходом соединен со счетчиком 6. К входу измерительного сигнала преобразователя «сдвиг фазы - интервал времени» 1 (измерительный вход цифрового фазометра) Вх. изм. подключен блок 8 измерения длительности периода измерительного сигнала, а к входу опорного сигнала преобразователя «сдвиг фазы - интервал времени» 1 (опорный вход цифрового фазометра) Вх. оп. подключен блок 9 измерения длительности периода опорного сигнала. Выходы блоков 8 и 9 подключены к блоку 10 вычитания цифровых эквивалентов длительностей периодов сигналов, который выходом соединен с блоком 11 сравнения разности длительностей периодов с порогом, на второй вход которого, являющийся управляющим входом (Вх. упр.) цифрового фазометра, подается пороговый сигнал. Блок 11 сравнения разности длительностей периодов с порогом соединен с RS-триггером 12, который своим S-входом также соединен с одним из входов времязадающего узла 7 и со вторым входом счетчика 6, а выходом - с четвертым элементом И 24. Генератор 3 импульсов цифрового фазометра подключен ко второму входу четвертого элемента И 24 и ко второму входу блока 8 измерения длительности периода опорного сигнала и блока 9 измерения длительности периода измерительного сигнала, соответственно. Формирователь 4 имеет один вход, соединенный с выходом четвертого элемента И 24 и со вторым входом времязадающего узла 7, и два выхода, подключенные ко второму входу первого 21 и второго 22 элементов И, соответственно.

Работает устройство следующим образом.

Преобразователь «сдвиг фаз - интервал времени» 1 является двухполупериодным преобразователем. На первом выходе преобразователя 1 формируется прямоугольный импульс, передний фронт которого привязан к положительному нулевому переходу сигнала на Вх. оп. преобразователя, а задний фронт - к аналогичной точке сигнала на Вх. изм. преобразователя. На втором выходе преобразователя 1 имеет место другой прямоугольный импульс, привязанный аналогичным образом к отрицательным нулевым переходам сигнала на Вх. оп. и Вх. изм. преобразователя 1. Эти прямоугольные импульсы принято называть фазовыми интервалами. Генератор импульсов 3 формирует бесконечную последовательность импульсов, которые принято называть квантующими. Из последовательности квантующих импульсов на выходах формирователя 4 формируются две последовательности, сдвинутые на половину периода одна относительно другой.

Фазовые интервалы квантуются в первом и втором элементах И 21 и И 22, соответственно. Квантующие импульсы, прошедшие на выход первого 21 элемента И и второго 22 элемента И, объединяются в элементе ИЛИ 5. Подсчет количества импульсов, прошедших на выход элемента ИЛИ 5, производится счетчиком 6 за измерительное время (например, 1 с), которое формируется из квантующей последовательности времязадающим узлом 7, который, в сущности, представляет собой счетчик импульсов. Это обеспечивает постоянство времени измерения. Подсчет импульсов за постоянное время измерения производится с помощью третьего элемента И 23. Таким образом, производится измерение сдвига фаз при равных частотах сигналов на Вх. оп. и Вх. изм. цифрового фазометра.

Узлы 8, 9, 10, 11, 12 обеспечивают измерение сдвига фаз при относительном различии частот сигналов на Вх. оп. и Вх. изм. На фиг 2 показан возможный вариант дрейфа частоты f2 одного из сигнала относительно частоты f1 другого сигнала. Пределами ±Δf обозначена область гарантированной относительной нестабильности частот. Из графика фиг. 2 видно, что измерения можно производить в моменты времени равенства частот или в некоторой области вокруг точки равенства, размер которой определяется допустимой погрешностью измерения. Момент начала области обозначен tн, момент окончания области - tк. Поэтому необходимо формировать в момент tн импульс, устанавливающий RS-триггер 12 в единичное состояние. В результате этого квантующие импульсы с генератора 3 начинают проходить через четвертый элемент И 24, и процесс измерения проходит в соответствии с описанным выше. В момент времени tк необходимо формировать импульс, устанавливающий RS-триггер 12 в нулевое состояние, и процесс измерения прекращается. Выход из разрешенной области может произойти в произвольное время, в т.ч. ранее окончания процесса подсчета импульсов счетчиком 6, поэтому накопленный результат в счетчике является неверным и должен быть уничтожен, что обеспечивается сбросом в нулевое состояние как счетчика 6, так и времязадающего узла 7 в момент времени tк, при котором формируется импульс S установки RS-триггера в нулевое состояние. Технически это достигается следующим образом.

В блоках 8 и 9 производится цифровое измерение длительностей периодов сигналов по Вх. изм. и, соответственно, по Вх. оп. с помощью квантующих импульсов с генератора 3. В блоке 10 определяется в цифровом виде разность длительностей периодов, а в блоке 11 эта разность сравнивается с порогом, который устанавливается по Вх. упр. ручным или любым иным образом. Если разность оказалась меньше порогового значения, что означает нахождение частот сигналов внутри областей, указанных на фиг. 2, то формируется импульс R, устанавливающий RS-триггер 12 в единичное состояние, и процесс измерения начинается. Как только разность длительностей периодов окажется больше значения порога, формируется импульс S, по которому измерение прерывается.

Поэтому исключается работа цифрового фазометра при произвольном соотношении начальной разности частот, что приводит к значительной погрешности за счет времязависимой составляющей. Измерение производится только в пределах соотношения частот, когда времязависимая компонента достаточно мала и не оказывает существенного влияния на результат измерения разности начальных фаз.

Таким образом, производится измерение сдвига фаз между двумя синусоидальными сигналами высокостабильных несинхронизированных по частоте генераторов близких частот.

Цифровой фазометр, содержащий преобразователь «сдвиг фазы - интервал времени», входы которого являются соответственно входом опорного и входом измерительного сигналов цифрового фазометра, генератор импульсов, три элемента И, элемент ИЛИ, счетчик, времязадающий узел, формирователь, при этом выходы преобразователя «сдвиг фазы - интервал времени» подключены соответственно к одному из входов первого и второго элементов И, выходами соединенных с элементом ИЛИ, который выходом соединен с одним из входов третьего элемента И, чей выход подключен к счетчику, формирователь своими выходами соединен со вторыми входами первого и второго элементов И соответственно, а второй вход третьего элемента И соединен с времязадающим узлом, отличающийся тем, что к входу опорного сигнала подключены последовательно соединенные блок измерения длительности периода опорного сигнала, блок вычитания цифровых эквивалентов длительностей периодов сигналов, блок сравнения разности длительностей периодов с порогом, RS-триггер и четвертый элемент И, который выходом соединен с формирователем и с одним из входов времязадающего узла, а к входу измерительного сигнала подключен блок измерения длительности периода измерительного сигнала, который выходом соединен со вторым входом блока вычитания цифровых эквивалентов длительностей периодов сигналов, причем генератор импульсов соединен со вторым входом четвертого элемента И и со вторыми входами блока измерения длительности периода опорного сигнала и блока измерения длительности периода измерительного сигнала, вход S - типа RS-триггера соединен со вторыми входами счетчика и времязадающего узла, а второй вход блок сравнения разности длительностей периодов с порогом является управляющим входом цифрового фазометра.
Цифровой фазометр
Цифровой фазометр
Цифровой фазометр
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 1-10 of 14 items.
13.01.2017
№217.015.902c

Способ отвалообразования при открытой разработке месторождений полезных ископаемых

Изобретение относится к горной промышленности и может быть использовано для отвалообразования при открытой разработке месторождений полезных ископаемых. Техническим результатом является повышение объема заполнения пастообразными хвостами пространства, ограниченного штабелями вскрышных пород,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002604072
Дата охранного документа: 10.12.2016
25.08.2017
№217.015.bed3

Литейный высококремнистый сплав на основе алюминия

Изобретение относится к металлургии литейных сплавов на основе алюминия и может быть использовано при изготовлении фасонных отливок сложной формы литьем под низким давлением, таких как автомобильные диски колес. Сплав содержит, мас. %: кремний 11-12, магний 0,20-0,27, медь до 0,03, цинк до...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002616734
Дата охранного документа: 18.04.2017
25.08.2017
№217.015.c613

Способ угловой ориентации объекта по радионавигационным сигналам космических аппаратов

Изобретение относится к области спутниковой навигации и может быть использовано для определения углового положения объектов в пространстве или на плоскости в условиях воздействия преднамеренных широкополосных помех. Технический результат заключается в повышении помехоустойчивости угломерной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002618520
Дата охранного документа: 04.05.2017
25.08.2017
№217.015.c65d

Способ контроля качества литых заготовок из стали 110г13л и устройство для его осуществления

Изобретение относится к области магнитной дефектоскопии литых заготовок из стали 110Г13Л и может быть использовано для определения качества заготовок из стали 110Г13Л, необходимого для работы изделий из них при ударном виде износа. Указанный результат достигается тем, что осуществляют замер...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002618503
Дата охранного документа: 03.05.2017
25.08.2017
№217.015.ccce

Способ утилизации шламов алюминиевого производства

Изобретение относится к способу утилизации шламов алюминиевого производства. Способ включает отмывку шламов от сульфата натрия, сгущение, фильтрацию и сушку, удаление углерода в процессе окислительного обжига в реакторе при температуре 780-800°С, электролиз полученных материалов в электролизной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002620844
Дата охранного документа: 30.05.2017
25.08.2017
№217.015.cf3a

Способ управления импульсным стабилизатором напряжения

Изобретение относится к преобразовательной технике и может быть использовано для управления импульсными стабилизаторами постоянного напряжения повышающего типа с широтно-импульсной модуляцией, который подключен к источнику энергии ограниченной мощности, обладающему свойствами источника тока. В...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002621071
Дата охранного документа: 31.05.2017
26.08.2017
№217.015.d3b2

Шпиндельный узел

Изобретение относится к области станкостроения и может быть использовано, например, при высокоскоростном шлифовании малых отверстий шлифовальными кругами с нанесенным монослоем сверхтвердого абразива. Шпиндельный узел содержит сборный корпус, шпиндель с гидростатическими опорами, имеющими...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002621524
Дата охранного документа: 06.06.2017
26.08.2017
№217.015.d69f

Радиолокационный способ обнаружения летательных аппаратов

Изобретение относится к области радиолокации и может быть использовано в радиолокационных станциях, осуществляющих мониторинг воздушной обстановки. Техническим результатом является возможность обнаружения малозаметных летательных аппаратов, в частности малоразмерных беспилотных летательных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002622908
Дата охранного документа: 21.06.2017
29.12.2017
№217.015.f993

Интегральный датчик ускорения

Изобретение относится к области микросистемной техники, в частности к приборам для измерения величины линейного ускорения. Интегральный датчик ускорения содержит выполненные из полупроводникового материала за одно целое опорную рамку и закрепленную на одном из ее плеч с помощью упругих...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002639610
Дата охранного документа: 21.12.2017
10.05.2018
№218.016.4140

Грунтовая плотина с мерзлотной завесой в теле и в основании

Изобретение относится к области гидротехнического строительства и может быть использовано, в частности, при возведении грунтовых плотин водохранилищ и ограждающих дамб гидроотвалов, хвостохранилищ, золоотвалов и т.п., включая и криолитозону. Грунтовая плотина с мерзлотной завесой в теле и в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002649021
Дата охранного документа: 29.03.2018
Showing 1-9 of 9 items.
27.10.2013
№216.012.7824

Пульсовый оксиметр

Изобретение относится к медицинской технике. Пульсовый оксиметр содержит блок красного излучателя (1), блок инфракрасного излучателя (2), фотоприемник (3), блок синхронизации (7), блок вычислителя (6) и блок индикации (10). Пульсовой оксиметр дополнительно содержит аналого-цифровой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002496418
Дата охранного документа: 27.10.2013
10.10.2014
№216.012.fbba

Устройство подповерхностного зондирования

Изобретение относится к области радиотехники, преимущественно к радиолокации объектов, и может быть использовано для определения длины линейного контрастного по электромагнитным характеристикам относительно вмещающего пространства подповерхностного объекта. Технический результат заключается в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002530288
Дата охранного документа: 10.10.2014
27.06.2015
№216.013.5815

Способ защиты командно-измерительной системы космического аппарата

Изобретение относится к области автоматизированных систем управления подвижными объектами, в частности космическими аппаратами (КА), и, более конкретно, к способам защиты командно-измерительной системы космического аппарата от несанкционированного вмешательства, возможного со стороны...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002554090
Дата охранного документа: 27.06.2015
27.09.2015
№216.013.7e48

Контрольно-проверочная аппаратура космического аппарата

Изобретение относится к наземным электрическим испытаниям космических аппаратов (КА) в процессе производства КА на заводе-изготовителе, а также при их предстартовых испытаниях. Согласно изобретению в контрольно-проверочную аппаратуру КА дополнительно введены измерители мощности и частоты, а...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002563925
Дата охранного документа: 27.09.2015
25.08.2017
№217.015.ce0f

Командно-телеметрическая система космического аппарата

Изобретение относится к спутниковой системе связи, в частности к системе управления космическим аппаратом (КА ) и предназначено для исключения искажения команд управления, передаваемых с наземного комплекса управления (НКУ) на борт КА, вызванного узкополосной помехой. Для обеспечения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002620591
Дата охранного документа: 29.05.2017
26.08.2017
№217.015.df81

Система измерения дальности космического аппарата

Изобретение относится к измерению дальности космического аппарата (КА), расположенного на геостационарной орбите. Достигаемый технический результат – повышение точности измерения дальности КА. Указанный результат достигается за счет того, что система измерения дальности КА состоит из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002625171
Дата охранного документа: 12.07.2017
10.07.2018
№218.016.6f3d

Доплеровский измеритель скорости космического аппарата

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано в системах радиосвязи для повышения точности измерения скорости движения космических аппаратов (КА). Достигаемый технический результат - повышение точности измерения скорости космического аппарата за счет уменьшения случайной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002660676
Дата охранного документа: 09.07.2018
26.06.2019
№219.017.9212

Командно-измерительная система космического аппарата

Изобретение относится к области радиотехники и, более конкретно, к командно-измерительным системам (КИС) космических аппаратов (КА). Технический результат заключается в повышении помехоустойчивости линии передачи командных и дальномерных сигналов в процессе управления КА, расположенных на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002692418
Дата охранного документа: 24.06.2019
21.03.2020
№220.018.0e23

Контрольно-проверочная аппаратура космического аппарата

Изобретение относится к области радиотехники, в частности к автоматизированным электрическим испытаниям бортовых ретрансляционных комплексов телекоммуникационных космических аппаратов (КА) в процессе проектирования, производства на заводе-изготовителе, а также при заводских, приемо-сдаточных и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002717293
Дата охранного документа: 19.03.2020
+ добавить свой РИД