×
27.04.2019
219.017.3c2b

Результат интеллектуальной деятельности: АТАКТОВЫЙ СТРОБ-ФРЕЙМ-ДИСКРЕТИЗАТОР СУБНАНОСЕКУНДНЫХ РАДИОИМПУЛЬСОВ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002685977
Дата охранного документа
23.04.2019
Аннотация: Изобретение относится к области высокоскоростной стробоскопической оцифровки сверхкоротких радиоимпульсов субнаносекундного диапазона и может быть использовано в приемных устройствах радиолокационного сканирования и электродинамического анализа сверхкороткоимпульсных волновых процессов в радиофизике. Технический результат – обеспечение атактовой оцифровки субнаносекундного радиоимпульса с пикосекундным разрешением и усреднением за N циклов радиоприема идентичных сверхкоротких импульсов (СКИ). Атактовый строб-фрейм-дискретизатор субнаносекундных радиоимпульсов содержит череспериодный корреляционный обнаружитель, генератор пилообразного сигнала, блок синхронизации, высокоскоростной компаратор, систему каскадов D-триггеров, обеспечивающих усреднение мгновенных значений сверхкоротких импульсов, массив цифровых счетчиков на базе программируемой логической интегральной схемы (ПЛИС), регулярный массив пикосекундных линий задержки, нерегулярный массив пикосекундных линий задержки, ждущий генератор строб-импульсов, запускающий в режиме стробоскопического приема в узлах массива регулярных линий задержки серию атактовых видеоимпульсов. 3 ил.

Изобретение относится к области высокоскоростной стробоскопической оцифровки сверхкоротких радиоимпульсов субнаносекундного диапазона и может быть использовано в приемных устройствах радиолокационного сканирования и электродинамического анализа сверхкороткоимпульсных волновых процессов в радиофизики.

Предлагаемый в настоящем изобретении атактовый строб-фрейм-дискретизатор (СФД) обеспечивает высокоскоростную оцифровку одного субнаносекундного радиоимпульса за серию стробоскопических радиоприемов с пикосекундным разрешением во времени и, в отличие от классических аналого-цифровых и масштабно-временных преобразователей, не требует высокочастотного тактирования.

Фундаментальные тенденции развития и модернизации современных радиотехнических решений высокоточной пикосекундной оцифровки субнаносекундных сигналов, так или иначе, основаны на применение средств масштабно-временного преобразования (МВП) [Кольцов Ю.В. Методы и средства анализа и формирования сверхкороткоимпульсных сигналов. Монография. - М.: Радиотехника, 2004. - 128 с]. Таким образом, именно в основу современных радиометрологичеких средств, реализующих высокоскоростную оцифровку сигналов, положены принципы МВП, как, например, стробоскопические осциллографы, векторные генераторы и т.д. Однако главными недостатками МВП перед СФД при оцифровке наносекундных импульсов являются необходимость высокочастотного тактирования таких устройств, а, следовательно, - повышенное энергопотребление; необходимость прецизионной стабилизации частоты, фазы, а также компенсации джиттера тактовых импульсов; предъявляют строгие требования к предельно возможному уменьшению длительности строб-импульсов [Кольцов Ю.В. Методы и средства анализа и формирования сверхкороткоимпульсных сигналов. Монография. - М.: Радиотехника, 2004. - 128 с].

Технический результат, достигаемый настоящим изобретением, заключается в обеспечении атактовой оцифровки субнаносекундного радиоимпульса с пикосекундным разрешением и усреднением за N-циклов радиоприема идентичных сверхкоротких импульсов (СКИ).

Указанный технический результат достигается атактовым строб-фрейм-дискретизатором субнаносекундных радиоимпульсов, который характеризуется тем, что содержит на входе череспериодный корреляционный обнаружитель, субнаносекундный радиоимпульс с которого для сравнения с динамическим порогом, задаваемым генератором пилообразного сигнала, поступает на высокоскоростной компаратор, на выходе которого через нерегулярный линейный массив пикосекундных линий задержки (ЛЗ) формируется сигнал сравнения, поступающий через корректирующие ЛЗ на систему из двухступенчатых D-триггеров, переключающихся в моменты прохождения атактового импульса через регулярный линейный массив пикосекундных ЛЗ, сигнал на который поступает с глобальной ЛЗ, подключенной к ждущему генератору строб-импульсов и блоку синхронизации, связанных между собою обратной связью и запускающихся сигналом череспериодного корреляционного обнаружителя, при этом с выходов системы из двухступенчатых D-триггеров сигнал поступает на цифровые счетчики, построенные на базе программируемой логической интегральной схемы (ПЛИС) и объединенные в единую шину данных.

Атактовая оцифровка, положенная в основу принципа работы предлагаемого в настоящем изобретении СФД, предполагает селективное тактирование цифровых элементов схемы устройства. Оцифровка сверхкороткого импульса (СКИ) осуществляется за серию стробоскопических циклов (радиоприемов) с частотой на порядки ниже частоты селективного тактирования (частоты дискретизации), так как, собственно, частота дискретизации СКИ формируется периодом линейной цепочки аналоговых пикосекундных линий задержки (ЛЗ), а серия атактовых импульсов в узлах ЛЗ формируется из одного строб-импульса. Таким образом, принимаемый СКИ может быть восстановлен за цикл из серии радиоприемов, что существенно упрощает стабилизацию частоты строб-импульсов в мега- или килогерцовой области.

Так, аппаратный модуль предложенного в настоящем изобретении СФД соответствует реализуемой на практике частоте выборки до 100 Гвыб/с. В то же время современные скоростные аналого-цифровые преобразователи параллельного преобразования способны обеспечивать до 3 Гвыб/с, а стробоскопические масштабно-временные - до 40…80 Гвыб/с при полосе пропускания существенно ниже предельной частоты дискретизации и сложном схемотехническом исполнении.

Принцип действия технологии атактовой оцифровки иллюстрирует структурная схема предлагаемого строб-фрейм-дискретизатора (фиг. 1). На фиг. 1 использованы следующие обозначения: 1 - высокоскоростной компаратор; 2 - двухступенчатые D-триггеры; 3 - цифровые счетчики; 4 - ПЛИС; 5 - шина данных; 6 - ждущий генератор строб-импульсов (clock pulse); 7 - генератор пилообразного сигнала; 8 - глобальная ЛЗ; 9 - регулярный линейный массив пикосекундных ЛЗ, образующих серию атактовых импульсов (aclock pulse); 10 - нерегулярный линейный массив пикосекундных ЛЗ; 11 - блок синхронизации; 12 - череспериодный корреляционный обнаружитель; 13 - корректирующие ЛЗ.

Принятый СКИ поступает в цепь корреляционного обнаружителя 12 и далее на высокоскоростной компаратор 1 (фиг. 1). Пороговое динамическое значение компаратора задается генератором пилообразного сигнала 7. При каждом текущем пороговом состоянии на выходе компаратора формируется последовательный непрерывный набор из единиц и нулей вектора вида [11001011001…]. При этом каждый элемент вектора в определенный момент времени с некоторым удержанием поступает на каскад быстродействующих D-триггеров (фиг. 1), определяющих разрешение или запрет счета массивом счетчиков 3. Причем в каждом счетчике формируется свой сэмпл - поток мгновенных значений единичных дискретов. D-триггеры работают в режиме ждущих мультивибраторов и служат в качестве элементов согласования быстродействующей логики с логикой среднего быстродействия, выполняя роль устройств скоростного захвата - «защелки».

С целью усреднения сэмпла в каждом фиксируемом интервале в систему введено три идентичных D-триггера. Это позволяет компенсировать влияние случайных флуктуаций, вызванных стохастическими процессами.

Линейный массив счетчиков в каждый цикл стробирования образует фрейм или временное окно дискретов - количество всех выборок сигнала за период сканирования. Количество задействованных счетчиков, период массива Л3,.а также шаг квантования могут регулироваться в зависимости от требуемой точности восстановления субнаносекундного радиоимпульса.

Формирование фрейма осуществляется так: перед началом дискретизации строб-импульс задерживается при помощи временной задержки фрейма (глобальной задержки), образуя серию атактовых импульсов в узлах соединения регулярного линейного массива пикосекундных ЛЗ с входами данных D-триггеров. По регулярному линейному массиву ЛЗ строб-импульс проходит, минуя каждый каскад D-триггер с небольшим смещением во времени, равным эффективному шагу дискретизации (TD). Текущий уровень компаратора, подаваемый одновременно на вход данных (date) всех D-триггеров определяет разрешение или запрет счета в момент времени, когда счетный импульс фрейма минует i-ый каскад D-триггеров. Таким образом, когда текущее мгновенное значение радиоимпульса превышает установленный динамический порог компаратора, задаваемый пилообразным генератором, на вход данных всех D-триггеров поступает «1», передний фронт атактового импульса, бегущего по массиву регулярной ЛЗ, «опрокидывает» D-триггер и счетчик, соответствующий некоторому моменту времени, пополняется. При этом значение «0» на выходе компаратора (отсутствие превышения динамического порога) будет соответствовать запрету счета. К строб-импульсу не предъявляется строгих требований по крутизне фронтов и минимизации длительности, как это принято в методе МВП, поскольку имеется возможность подстройки его первоначального - «пускового» положения при помощи глобальной ЛЗ. Поэтому длительность строб-импульса может быть достаточно длительной относительно величины фрейма во времени и ограничивается периодом цикла стробирования.

Массив нерегулярной линии задержки 10 в схеме устройства используется с целью повышения разрешающей способности временной дискретизации. При этом абсолютная величина временной задержки каждого элемента нерегулярного массива ЛЗ в сторону возрастания порядковой нумерации уменьшается (фиг. 1), что ускоряет перемещение сигнального импульса на выходе компаратора относительно регулярно идущих фронтов атактовых импульсов. Такое техническое решение обусловлено возможностью получения высокоточного шага дискретизации СФД, как величину равную разнице элементов регулярной и нерегулярной ЛЗ.

Так, в высокоскоростном компараторе аналоговый сигнал радиоимпульса от периода к периоду стробирования последовательно сравнивается с динамическими уровневыми состояниями порогов компаратора 1 и относительно некоторого текущего уровня принимает непрерывные значения из единиц и нулей. Временные интервалы состояний удержания компаратором непрерывных значений соответствуют пересечениям эпюры СКИ с установленным пороговым уровнем. При этом совокупный временной интервал состояний равен длительности фрейма, тогда как каждый интервал состояния удержания состоит из суммы эффективных шагов дискретизации. Процесс сравнения с одним порогом соответствует единичному циклу. За N циклов в каждом счетчике формируется свой суммарный сэмпл, который далее усредняется. Усредненный объем логических единиц сэмпла, пересчитанный в весовые значения шага компаратора 1 порогового квантователя компаратора, определяет мгновенное значение сигнала во временном дискрете пикосекундного разрешения.

Атактовый строб-фрейм-дискретизатор субнаносекундных радиоимпульсов, характеризующийся тем, что содержит на входе череспериодный корреляционный обнаружитель, субнаносекундный радиоимпульс с которого для сравнения с динамическим порогом, задаваемым генератором пилообразного сигнала, поступает на высокоскоростной компаратор, на выходе которого через нерегулярный линейный массив пикосекундных линий задержки (ЛЗ) формируется сигнал сравнения, поступающий через корректирующие ЛЗ на систему из двухступенчатых D-триггеров, переключающихся в моменты прохождения атактового импульса через регулярный линейный массив пикосекундных ЛЗ, сигнал на который поступает с глобальной ЛЗ, подключенной к ждущему генератору строб-импульсов и блоку синхронизации, связанных между собой обратной связью и запускающихся сигналом череспериодного корреляционного обнаружителя, при этом с выходов системы из двухступенчатых D-триггеров сигнал поступает на цифровые счетчики, построенные на базе программируемой логической интегральной схемы (ПЛИС) и объединенные в единую шину данных.
АТАКТОВЫЙ СТРОБ-ФРЕЙМ-ДИСКРЕТИЗАТОР СУБНАНОСЕКУНДНЫХ РАДИОИМПУЛЬСОВ
АТАКТОВЫЙ СТРОБ-ФРЕЙМ-ДИСКРЕТИЗАТОР СУБНАНОСЕКУНДНЫХ РАДИОИМПУЛЬСОВ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 31-39 of 39 items.
25.03.2020
№220.018.0fe0

Способ извлечения ниобия из кеков от выщелачивания комплексного редкометалльного сырья сложного состава

Изобретение относится к технологии гидрометаллургической переработки комплексного редкометалльного сырья сложного состава. Ниобий извлекают из ниобийсодержащих кеков от выщелачивания комплексного редкометалльного сырья. Смешивают кек со смесью водных растворов плавиковой и серной кислот в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002717421
Дата охранного документа: 23.03.2020
04.06.2020
№220.018.2416

Модулятор терагерцевого излучения

Изобретение относится к модулятору излучения терагерцевого диапазона, состоящему из N сложенных в стопу жидкокристаллических (ЖК) ячеек, каждая из которых составлена из двух подложек и двух отрезков пористых мембран, разделенных спейсерами и герметизирующими прокладками по периметру ячейки,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002722618
Дата охранного документа: 02.06.2020
12.06.2020
№220.018.261f

Устройство калибровки приборов контроля герметичности

Изобретение относится к области динамических методов калибровки автоматических средств контроля герметичности. Предложено устройство калибровки приборов контроля герметичности, включающее соединенные сопротивления, образующие редукционную схему для получения изменений испытательного давления по...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002723158
Дата охранного документа: 09.06.2020
13.06.2020
№220.018.26ca

Диэлектрический компаунд для микроэлектронных устройств

Изобретение относится к электроизоляционным составам на основе отверждаемых полимерных композиций и может быть использовано в микроэлектронике для изготовления герметичных оболочек и/или изоляционных слоев высокоплотных электронных модулей. Предложен диэлектрический компаунд для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002723147
Дата охранного документа: 09.06.2020
31.07.2020
№220.018.3a3a

Способ и устройство для изготовления изделий из порошков посредством послойного селективного выращивания

Группа изобретений относится к изготовлению изделий послойным селективным выращиванием из порошка. Устройство содержит рабочую камеру для формирования изделия, бункер с порошком, выполненный с возможностью подачи порошка на подложку, выравниватель слоя порошка, выполненный с возможностью...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002728375
Дата охранного документа: 29.07.2020
12.04.2023
№223.018.45a1

Способ изготовления пленочного электрета

Изобретение относится к области технологий изготовления пленочных электретов и может бать использовано при производстве различных датчиков и преобразователей акустической энергии. Способ изготовления пленочного электрета, в котором используются молекулы с большим дипольным моментом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002793453
Дата охранного документа: 04.04.2023
11.05.2023
№223.018.540f

Способ снижения энергопотребления в сельскохозяйственных технологиях

Изобретение относится к области сельского хозяйства, где может быть использовано в энергосберегающих электротехнологиях при выращивании растений защищенного грунта. Для освещения растений используются источники излучения с максимумом интенсивности спектра в коротковолновой (левой) части...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002795395
Дата охранного документа: 03.05.2023
14.05.2023
№223.018.54c0

Устройство для создания и диагностики зоны стабильной неоднородности магнитного поля

Изобретение относится к устройствам для создания и контроля неоднородного магнитного поля. Устройство для создания и диагностики зоны стабильной неоднородности магнитного поля, в котором обмотка намагничивания выполнена диаметром, не превышающим диаметр полюсных наконечников, снабжено...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002737609
Дата охранного документа: 01.12.2020
26.05.2023
№223.018.7017

Вихретоковый преобразователь для дефектоскопии

Изобретение относится к неразрушающему контролю и может быть использовано для дефектоскопии электропроводящих объектов. Вихретоковый преобразователь (ВТП) содержит прямоугольные измерительные катушки индуктивности 1, 2, 3 и прямоугольную возбуждающую катушку 4, расположенную в плоскости...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002796194
Дата охранного документа: 17.05.2023
Showing 1-1 of 1 item.
31.12.2020
№219.017.f48c

Циклогенеративная система спектрально-временной рекуперации сверхкороткоимпульсных сигналов

Изобретение относится к области субнаносекундного радиолокационного зондирования за однократный сверхкороткоимпульсный (СКИ) циклоприем и может быть использовано для восстановления и воспроизведения нестационарных радиоимпульсов без несущего частотного заполнения при построении радиоизображения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002710663
Дата охранного документа: 30.12.2019
+ добавить свой РИД