×
10.05.2018
218.016.3cb9

СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ НЕСУЩЕЙ ЧАСТОТЫ АМПЛИТУДО-МОДУЛИРОВАННОГО СИГНАЛА

Вид РИД

Изобретение

Юридическая информация Свернуть Развернуть
Краткое описание РИД Свернуть Развернуть
Аннотация: Изобретение относится к радиоизмерительной технике и может быть использовано в устройствах для измерения несущей частоты амплитудо-модулированного сигнала. Для измерения несущей частоты радиоимпульса формируются два временных интервала. Причем первый интервал формируется по переднему фронту нормированной последовательности прямоугольных импульсов разной длительности с неизвестной частотой, а второй - по заднему фронту этих импульсов. Подсчитывают и суммируют число импульсов эталонной частоты на полученных временных интервалах, а частота определяется как полусумма числа импульсов на полученных временных интервалах за секунду. Технический результат заключается в повышении точности измерений. 4 ил.
Реферат Свернуть Развернуть

Изобретение относится к радиоизмерительной технике и может быть использовано в устройствах для измерения несущей частоты амплитудо-модулированного сигнала, амплитуда которого изменяется, например, по закону U(t)=A(t)Cos(2πF). Известны различные устройства измерения частоты, основанные на формировании эталонного временного интервала и подсчете числа периодов измеряемой частоты в нем. Их общим недостатком является низкая точность измерения несущей частоты амплитудо-модулированного сигнала из-за несовпадения начального и конечного импульсов измеренной частоты с началом и концом временного строба.

Для увеличения точности предлагаются различные решения, например: в авт. св. СССР №938190, М. Кл.3 G01R 23/10 [1], содержащем генератор опорной частоты, два временных селектора, три счетчика, формирователь, триггер, одновибратор, делитель, соединенные соответствующим образом, и в авт. св. СССР №953585, М. Кл.3 G01R 23/02 [2], содержащем три RS триггера, формирователь импульсов, четыре элемента И, генератор импульсов эталонной частоты, счетчик, дешифратор, блок индикации соединенные соответствующим образом. В этих устройствах формируются дополнительные интервалы и производится измерение за несколько радиоимпульсов. В авт. св. №2308041, G01R 23/10 [3] вводится синтезатор частот, микропроцессор, измерение проводится в несколько этапов и усреднение результатов посредством программы, заложенной в микропроцессор.

Наиболее близким аналогом является способ измерения, основанный на формировании временного интервала, равного n-периодам измеряемой частоты, который заполняется счетными импульсами. Результат счета является эквивалентом измеряемой частоты (Мирский Г.Я. Электронные измерения. – М.: Радио и связь, 1986, с. 111-118 [4]. Подробно разобраны погрешности измерения. При этом предлагаются пути уменьшения погрешности и, в частности, отмечается, что при измерении сравнительно низких частот непосредственное измерение периода позволяет резко уменьшить погрешность дискретности.

Данный способ измерения частоты следования импульсов основан на формировании стробирующего импульса Δtx, счетчик считает импульсы генератора и число импульсов, зафиксированное счетчиком, которое однозначно соответствует измеряемому интервалу.

При использовании этого способа в рассматриваемом случае появляется погрешность измерения, так как не учитывается эффект модуляции амплитуды измеряемого сигнала, снижающий точность измерения частоты за счет изменения количества подсчитанных периодов сигнала в стробе.

В авт. св. SU №2283500, G01R 23/02 не учитывается, что длительность импульсов измеряемой частоты может быть различна и оно направлено на устранение влияния кратковременных помех.

Измерять несущую частоту радиоимпульса по точкам перехода сигнала через нулевой уровень нельзя из-за влияния помех, поэтому уровень порогового устройства выбирают заведомо выше уровня помех. Следовательно, при измерении частоты заполнения радиоимпульсных сигналов после их прохождения через пороговое устройство необходимо измерять частоту импульсов разной длительности. Для повышения точности измерения нужно учитывать не только передние или задние фронты полученной последовательности импульсов, но и длительность полученных импульсов тоже.

Изобретение относится к радиоизмерительной технике и может быть использовано в устройствах для измерения несущей частоты амплитудо-модулированного сигнала. Несущая частота радиоимпульсного сигнала имеет разную амплитуду в соответствии с огибающей радиоимпульса. После прохождения через пороговое устройство, в котором порог установлен заведомо выше уровня помех, неизбежно возникающих в передатчике, полученные прямоугольные сигналы имеют разную длительность.

На фиг. 1 изображен радиоимпульс после компаратора, который преобразуется в прямоугольную последовательность импульсов.

Формирование измерительного интервала показано на фиг. 2. Разная длительность начального и конечного сигналов измерительного интервала ведет к появлению ошибок при измерении интервала по началам или концам селектированных импульсов.

В некоторых областях техники специального назначения необходимо строго контролировать достоверность информации, передаваемой по радиоканалу. Например, при передаче информации, где форма радиоимпульса описывается законом

U(t)=A(t)Cos(2πFi),

где A(t)=Cos(2πt/τ) - закон модуляции радиоимпульса,

τ - длительность радиоимпульса,

несущая частота F1 соответствует логическому нулю, a F2 логической единице.

При этом одновременно могут работать и другие подобные устройства на близких частотах, что требует измерение частоты с высокой точностью для селекции «своей» информации. Измерение частоты необходимо проводить в пределах одного радиоимпульса, следовательно, использовать измерение частоты нескольких радиоимпульсов для повышения точности недопустимо.

Известные цифровые способы измерения основаны на преобразовании аналоговой частоты в пропорциональную последовательность прямоугольных импульсов одинаковой длительности. Повышение точности достигается за счет измерения несущей частоты нескольких радиоимпульсов, накопления результата и его усреднения.

При измерении частоты амплитудо-модулированного сигнала возникает дополнительная погрешность, связанная с соответствующей модуляцией длительности полученных после компаратора прямоугольных импульсов. На устранение указанной погрешности измерения направлен предложенный способ измерения.

На фиг. 3. показано возможное изменение информации в соседних радиоимпульсах. Так, если несущая частота первого радиоимпульса соответствует логической единице, то второго радиоимпульса может соответствовать логическому нулю.

Технический результат, на достижение которого направлено изобретение, заключается в устранении неточности определения частоты заполнения радиоимпульсных сигналов с помощью увеличения точности определения частоты прямоугольных импульсов, которые после прохождения порогового устройства имеют разную длительность.

Указанный технический результат достигается тем, что для увеличения точности измерения несущей частоты радиоимпульса формируется два строба по передним и по задним фронтам измеряемой прямоугольной последовательности импульсов разной длительности, сформированных компаратором.

В известном наиболее близком способе определения частоты следования импульсов на заданном временном интервале, содержащем n периодов этой частоты, погрешность измерения при заполнении этого интервала эталонной частотой равна плюс-минус один период эталонной частоты.

При определении частоты следования амплитудо-модулированных синусоидальных сигналов известным способом возникает дополнительная методическая погрешность, связанная с изменением длительности счетных прямоугольных импульсов, получаемых после компаратора, на вход которого поступает измеряемая частота.

В этом случае длительность временного интервала по передним или задним фронтам n-импульсов содержит дополнительную временную составляющую, связанную с амплитудной модуляцией измеряемого сигнала.

В этом случае возникает дополнительная погрешность, связанная с изменением длительности импульсов, формируемого временного интервала.

В предлагаемом способе измерения количество импульсов во временном интервале составляет плюс-минус единица.

На фиг. 4 изображена функциональная схема предлагаемого способа измерения несущей частоты амплитудо-модулированного сигнала, на которой показаны: 1 - вход измеряемого амплитудо-модулированного сигнала, 2 - генератор счетных импульсов, 3 - компаратор, 4 - первый формирователь строба, 5 - второй формирователь строба, 6 - первый счетчик, 7 - второй счетчик, 8 - сумматор и 9 - полученный результат суммирования показаний счетчиков. Для пояснения на фиг. 4 показаны: РИ - радиоимпульс, Fx - нормированная последовательность прямоугольных импульсов разной длительности с неизвестной частотой, Fэт - эталонная частота и P - результат суммирования показаний счетчиков.

Способ измерения несущей частоты радиоимпульсов осуществляется следующим образом. Радиоимпульсы (РИ) поступают на пороговое устройство (компаратор), которое преобразует их в нормированную последовательность прямоугольных импульсов с неизвестной частотой и разной длительностью Fx. Формирователь строба 1 запускается по переднему фронту измеряемых импульсов, разрешает работу формирователя строба 2, отсчитывает К импульсов и по переднему фронту К-го импульса завершает формирование строба и разрешает закончить формирование строба 2. Формирователь строба 2 работает по задним фронтам импульсов. Счетчик 1 подсчитывает импульсы Fэт (эталонной частоты), попавшие в строб 1, а счетчик 2 импульсы в стробе 2. Далее их показания суммируются и получается результат P, а измеренная частота определяется как Р/с.

Введение элементов новизны - для повышения точности оценки частоты измеряемого радиосигнала учитываются значения первого счетчика, работающего во время первого строба, и значения второго счетчика, работающего во время второго строба, при расчете несущей частоты.

Источники информации

1. Авт. св. СССР №938190, М. Кл.3 G01R 23/10.

2. Авт. св. СССР №953585, М. Кл.3 G01R 23/02.

3. Авт. св. №2308041, G01R 23/10.

4. Мирский Г.Я. Электронные измерения. – М.: Радио и связь, 1986, SU №2283500, G01R 23/02.

Способ измерения частоты амплитудо-модулированного сигнала, содержащий генератор счетных импульсов, компаратор, первый формирователь строба, второй формирователь строба, первый счетчик, второй счетчик и сумматор, соединенные соответствующим образом, отличающийся тем, что для измерения несущей частоты радиоимпульса формируются два временных интервала, причем первый интервал формируется по переднему фронту нормированной последовательности прямоугольных импульсов разной длительности с неизвестной частотой, а второй - по заднему фронту этих импульсов, при подсчете и суммировании числа импульсов эталонной частоты на полученных временных интервалах измеренная частота определяется как полусумма числа импульсов на полученных временных интервалах за секунду.
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ НЕСУЩЕЙ ЧАСТОТЫ АМПЛИТУДО-МОДУЛИРОВАННОГО СИГНАЛА
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ НЕСУЩЕЙ ЧАСТОТЫ АМПЛИТУДО-МОДУЛИРОВАННОГО СИГНАЛА
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ НЕСУЩЕЙ ЧАСТОТЫ АМПЛИТУДО-МОДУЛИРОВАННОГО СИГНАЛА
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-10 из 10.
10.11.2015
№216.013.8ce6

Универсальная кассета преимущественно для транспортно-пусковых контейнеров

Изобретение относится к ракетной технике, в частности к кассетам для транспортно-пусковых контейнеров (ТПК). Универсальная кассета выполнена в форме коробчатого каркаса, содержащего поперечные балки и две взаимно параллельные продольные стенки. Поперечные балки расположены в нижней части...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002567677
Дата охранного документа: 10.11.2015
20.11.2015
№216.013.9154

Мобильная пусковая система для транспортировки и пуска ракет из транспортно-пусковых контейнеров при помощи пороховых аккумуляторов давления или парогазогенераторв

Изобретение относится к ракетной технике, а именно к мобильным пусковым системам. Мобильная пусковая система (МПС) для транспортирования и пуска ракет из транспортно-пусковых контейнеров (ТПК) при помощи пороховых аккумуляторов давления или парогазогенераторов содержит сменные кассеты с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002568820
Дата охранного документа: 20.11.2015
10.12.2015
№216.013.9893

Гидравлический привод преимущественно мобильной антенной установки с подъемным элементом

Изобретение относится к подъемной технике, в частности к гидравлическому приводу установки с подъемным элементом. Гидравлический привод (ГП) содержит систему управления, первый трехпозиционный гидрораспределитель с электромагнитным управлением (ТГ), первый и второй односторонние гидрозамки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002570679
Дата охранного документа: 10.12.2015
25.08.2017
№217.015.af59

Способ полунатурного моделирования системы самонаведения летательного аппарата и устройство для его реализации

Изобретение относится к моделированию систем управления (СУ) с головками самонаведения (ГСН) воздушных и космических летательных аппаратов (ЛА). Используется плоская активная фазированная антенная решетка (АФАР), сегмент которой, сформированный из излучающих элементов АФАР и имеющий размер n×m...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002610877
Дата охранного документа: 17.02.2017
08.03.2019
№219.016.d354

Способ изготовления конструкции крупногабаритного радиопрозрачного укрытия (экрана) сотовой модульной фазированной антенной решетки

Изобретение относится к способам изготовления радиопрозрачных укрытий радиолокационных антенн в СВЧ диапазоне. Предложен способ изготовления крупногабаритного радиопрозрачного экрана сотовой модульной фазированной антенной решетки, обеспечивающий минимальные электромагнитные потери, надежную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002681425
Дата охранного документа: 06.03.2019
24.03.2020
№220.018.0f07

Устройство для контроля и диагностики ацп радиолокатора

Изобретение относится к радиотехнике, радиолокации и вычислительной технике и может быть использовано в стендовой аппаратуре для настройки, контроля и диагностики аналого-цифрового преобразователя (АЦП) радиолокатора, а также при предъявлении блока АЦП ОТК и представителям заказчика....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002717316
Дата охранного документа: 20.03.2020
28.03.2020
№220.018.1176

Радиопоглощающее покрытие, снижающее отражения электромагнитного излучения от металлических и металлизированных поверхностей в х-диапазоне частот, и способ его приготовления и нанесения

Изобретение относится к радиопоглощающим материалам и предназначено для снижения отражений электромагнитного излучения от металлических и металлизированных поверхностей в Х-диапазоне частот. Заявленная группа изобретений относится к радиопоглощающему покрытию и способу его нанесения....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002717803
Дата охранного документа: 25.03.2020
18.06.2020
№220.018.27c6

Способ компенсации фазовых искажений в многоканальных системах аналого-цифрового преобразования сигналов и устройство для его реализации

Группа изобретений относится к области радиотехники и может быть использована в стендовой аппаратуре для отработки устройств приема и обработки радиосигналов, а также в составе рабочей аппаратуры для устранения фазовой неравномерности каналов приема радиолокационных сигналов. Техническим...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002723566
Дата охранного документа: 16.06.2020
16.05.2023
№223.018.6374

Способ высокоточного определения высоты полета низколетящей цели моноимпульсной рлс сопровождения

Изобретение относится к радиолокации и может быть использовано в радиолокационной станции (РЛС) сопровождения низколетящих целей (НЛЦ) под малыми углами места при наличии мешающих отражений от подстилающей поверхности. Техническим результатом является повышение точности определения высоты...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002779039
Дата охранного документа: 30.08.2022
17.06.2023
№223.018.7f6a

Способ полунатурного моделирования системы управления летательного аппарата с пассивной или полуактивной или активной головкой самонаведения и устройство для его реализации

Изобретение относится к учебным моделям для обучения управлению воздушными транспортными средствами, в частности к способам и устройствам для полунатурного моделирования систем управления (СУ) с головками самонаведения (ГСН) воздушных и космических летательных аппаратов (ЛА), проверки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002767956
Дата охранного документа: 22.03.2022
Показаны записи 1-2 из 2.
10.01.2013
№216.012.19df

Шариковый преобразователь расхода

Изобретение относится к области расходометрии и может быть использовано для определения расхода жидкости, например, в ядерных энергетических установках. Сущность: шариковый преобразователь расхода содержит корпус (1), в котором установлена втулка (2) с элементами (3), например лопастями,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002472115
Дата охранного документа: 10.01.2013
10.02.2014
№216.012.9f84

Способ определения уровня раздела фаз в каналах

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при определении раздела фаз в парогенерирующих установках. Способ заключается в том, что устанавливают датчик, выполненный, например, в виде электропроводной проволоки, в канале по направлению силы тяжести нагревают датчик...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002506544
Дата охранного документа: 10.02.2014
+ добавить свой РИД