×
20.04.2023
223.018.4cfb

Результат интеллектуальной деятельности: Способ приема сигналов

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Использование: изобретение относится к приему сигналов, в частности к технике выделения сигналов из шума с помощью лавинных фотодиодов, и может быть использовано в любой области, где требуется обеспечение максимального отношения сигнал/шум. Сущность: способ приема сигналов, включающий прием, усиление и формирование стандартных импульсов при превышении усиленным сигналом заданного порога срабатывания, в процессе подготовки к приему сигналов определяют среднеквадратическое значение шума, для чего устанавливают первый начальный порог срабатывания U, а затем второй начальный порог U, определяют абсолютную разность квадратов начальных порогов частоты f и f превышения этих порогов шумовыми выбросами и абсолютную разность этих частот после чего определяют оценку среднеквадратического значения шума σ* по формуле причем частоты f и f определяют путем накопления количества N и N соответствующих превышений порогов выбросами шума и определения частот f и f по формулам f=N/T, f=N/T, где T и Т - периоды накопления превышений N и N. Технический результат: обеспечение высокой пороговой чувствительности во всех условиях эксплуатации. 5 з.п. ф-лы, 3 ил., 4 табл.

Предлагаемое изобретение относится к приему сигналов, в частности, к технике приема импульсных оптических сигналов с помощью лавинных фотодиодов, и может быть использовано в локации, связи и других областях.

Известен способ приема оптических сигналов с помощью лавинных фотодиодов [1]. Известны также способы стабилизации лавинного режима фотодиода, например, путем термокомпенсации рабочей точки напряжения смещения [2]. Указанные решения не обеспечивают максимального отношения сигнала к шуму, поскольку не определяют это отношение.

Эффективное (среднеквадратическое) значение электрической величины определяют стандартные лабораторные приборы [3]. Принятые в них принципы не обеспечивают возможность их применения в портативной аппаратуре в широком диапазоне температур.

Такую возможность не обеспечивают и специализированные решения, основанные на методах спектральной селекции и т.п. [4].

Наиболее близким к предлагаемому техническому решению является способ приема импульсных оптических сигналов с помощью лавинного фотодиода, напряжение смещения которого поддерживают путем стабилизации частоты шумовых импульсов, возникающих при пороговой обработке смеси сигнала и шума [5].

Недостатком этого способа является зависимость лавинного режима от выставленного порога срабатывания без учета среднеквадратического значения шума. Это приводит к неправильному выбору рабочей точки фотодиода и ухудшению отношения сигнала к шуму [6], которое данным техническим решением не контролируется.

Задачей изобретения является достижение высокой точности измерения среднеквадратического значения шума и максимального отношения сигнала к шуму во всех условиях эксплуатации.

Указанная задача решается за счет того, что в известном способе приема сигналов, включающем прием, усиление и формирование стандартных импульсов при превышении усиленным сигналом заданного порога срабатывания, в процессе подготовки к приему сигналов определяют среднеквадратическое значение шума, для чего устанавливают первый начальный порог срабатывания U1, а затем - второй начальный порог U2, определяют абсолютную разность квадратов начальных порогов определяют частоты f1 и f2 превышения этих порогов шумовыми выбросами и абсолютную разность этих частот после чего определяют оценку среднеквадратического значения шума σ* по формуле причем, частоты f1 и f2 определяют путем накопления количества N1 и N2 соответствующих превышений порогов выбросами шума и определения частот f1 и f2 по формулам f1=N11, f2=N2/T2, где T1 и Т2 - периоды накопления превышений N1 и N2.

Пороговые уровни U1 и U2 устанавливают относительно предварительной оценки среднеквадратического значения шума таким образом, чтобы суммарная относительная ошибка была минимальной.

Выбор пороговых уровней осуществляют путем предварительного составления комбинации возможных сочетаний порогов U1 и U2 и выбором таких сочетаний, при которых величина δσ минимальна.

При многократном повторении циклов измерения периоды накопления выбирают так, чтобы суммарное время Σ(T12)=ΣТ было максимально возможным в пределах допустимого времени подготовки к работе Тподг.

В начале многократного процесса время накопления можно уменьшить, а к окончанию подготовки увеличивать, так, чтобы суммарное время подготовки Тподг было в пределах допуска.

В процессе регулировки можно менять отношение U1/σ* в зависимости от результатов предыдущего измерения так, чтобы последующие измерения проводились при соотношении параметров, обеспечивающих минимально возможную погрешность.

На фиг. 1 представлена схема фотоприемного устройства, реализующего данный способ. На фиг. 2 показаны графики зависимости η(М) для германиевого (фиг. 2а) и кремниевого (фиг. 2б) лавинных фотодиодов. На фиг. 3 приведены температурные зависимости Мопт.

Фотоприемное устройство содержит последовательно включенные лавинный фотодиод 1, усилитель 2 и пороговое устройство 3. Напряжение смещения подается на фотодиод 1 от последовательно включенных источника питания 4 и схемы компенсации 5. Пороговое устройство охвачено цепью обратной связи в виде схемы шумовой автоматической регулировки порога 6, включенной между выходом порогового устройства и его управляющим входом через коммутатор 7. Лавинный фотодиод снабжен источником пробного сигнала 8. Для переключения режимов и обработки данных введено решающее устройство 9, связанное с источником пробного сигнала 8, схемой компенсации 5 и коммутатором 7. Между выходом усилителя 2 и входом решающего устройства введена схема измерения среднеквадратичного значения шума 10. К другим входам решающего устройства подключены дополнительный выход усилителя 2 и выход порогового устройства 3.

Способ осуществляется следующим образом.

С помощью решающего устройства 9 на лавинный фотодиод 1 подают начальное напряжение смещения от источника питания 4 через схему компенсации 5 и оптический пробный сигнал от источника пробного сигнала 8. Одновременно через коммутатор 7 отключают схему шумовой автоматической регулировки порога, а в пороговом устройстве 3 устанавливают первый пороговый уровень U1. Выбросы шума, превышающие порог U1 и вызывающие срабатывания порогового устройства 3, накапливают в решающем устройстве 9 в течение времени Т1, формируя их количество N1, и вычисляют величину f1=N1/T1. По истечении времени T1 с помощь, решающего устройства 9 и коммутатора 7 переключают порог на уровень U2 и, повторяя в течение времени Т2 описанную процедуру, определяют величину f2=N2/T2. Затем определяют абсолютные разности

и оценку среднеквадратического значения шума

Одновременно определяют амплитуду А* пробного сигнала на дополнительном выходе усилителя и вычисляют квадрат отношения сигнал/шум

На этом первый цикл управления завершают и переходят к последующим циклам, отличающимся тем, что по команде с решающего устройства 9 на схему компенсации 5 напряжение смещения фотодиода увеличивают и повторяют описанную процедуру К раз до тех пор, пока не выполнится условие

где Δη - допустимое отклонение л от максимального значения.

После выполнения условия (4) с помощью решающего устройства 9 и коммутатора 7 включают шумовую автоматическую регулировку порога, осуществляемую схемой 6, например, по методике, изложенной в [7]. После установления рабочего уровня порога, включают режим приема сигналов, фиксируя установившийся пороговый уровень и открывая выход порогового устройства на внешний выход коммутатора 7, являющийся выходом фотоприемного устройства.

При проведении расчетов оптимальное значение коэффициента лавинного умножения М можно определить следующим образом. На выходе лавинного фотодиода действует эквивалентный квадрат шумового тока

I02 - квадрат неумножаемого шумового тока

е - заряд электрона;

I1 - первичный обратный ток фотодиода;

Δf - полоса пропускания линейного тракта до входа порогового устройства;

М - коэффициент лавинного умножения;

Мα - шум-фактор лавинного умножения;

α - коэффициент, определяемый материалом фотодиода [6].

Квадрат W отношения шум/сигнал

Условие нуля производной

Или

Пример 1 (Фиг. 2а).

Германиевый фотодиод. α=1. Рабочую точку фотодиода поддерживают при М=1,8…3,5. При этом максимальное отношение сигнал/шум, обеспечиваемое способом, то есть величина отличается от максимального значения, обеспечиваемого при М=Мопт=3, не более, чем на 2%. Пример 2 (Фиг. 2б).

Кремниевый фотодиод. α=0,5. Рабочую точку фотодиода поддерживают при М=25…35. При этом максимальное отношение сигнал/шум, обеспечиваемое способом, то есть величина отличается от максимального значения, обеспечиваемого при М=Мопт=30, не более, чем на 2%.

Существует сильная экспоненциальная зависимость темнового тока от температуры [1]. Установлено, что первичный темновой ток увеличивается во всем температурном диапазоне примерно в два раза при увеличении температуры на 10 градусов. Зависимость Мопт от температуры (фиг. 3) может быть определена предварительно и ее можно учесть в процессе проектирования для установки пределов регулирования схемы компенсации.

В каждом из циклов регулировки, особенно в (К-1)-м и К-м необходимо обеспечивать не только минимальную методическую погрешность измерения Δη (4), но и минимум отклонения оценки, обусловленного случайным характером N1 и N2. Известно [8], что количество N шумовых выбросов, превысивших порог, представляет собой случайную величину, подчиняющуюся распределению Пуассона. Среднее значение этой величины Ncp=N, а среднеквадратическое отклонение Среднеквадратическое отклонение σN12 разности (N1-N2) равно Максимальная ошибка оценки средней разности равна 3 σN12.

При равенстве U1=U2 и, соответственно, N1=N2 выражение (2) становится неопределенным. При практической реализации предлагаемого способа следует иметь в виду, что относительная величина не должна превышать допустимого предела погрешности, указанного выше.

Пример 3 Истинное значение σ=1, f0=107 Гц.. Оценка σ* по формуле 2 для разных U1 и U2 приведена в таблице 1.

Согласно данным табл. 1, 2 ошибка метода растет с ростом U1 и (U1-U2), однако при малых значениях порогов и, соответственно, при малых (σ*-σ). будет сказываться ошибка округления.

Табл. 3 показывает разнонаправленное влияние величин

Из табл. 4 следует, что в условиях примера 3 при (U1-U2)=0,3σ оптимальные значения U1 находятся в широкой области от 0,01σ до σ, а за пределами этого диапазона ошибка заметно возрастает. Из этого следует, что в процессе определения σ в промежуточных, а особенно в конечных циклах приближения целесообразно корректировать значения порогов U1/σ* и U2/σ* в соответствии с предыдущими результатами измерений так, чтобы последующие измерения проводились при соотношении параметров, обеспечивающих минимально возможную погрешность.

Для ускорения процесса выхода на оптимальный режим первые циклы регулировки можно проводить при времени накопления существенно (например, на порядок) меньше, чем в последних двух циклах, по которым принимается решение о прекращении регулировки. При этом, как следует из расчетов, ошибка первых циклов не превышает 20-50%, что приемлемо для промежуточных оценок.

Как следует из приведенных примеров, предлагаемая методика на основе имеющихся аппаратных средств обеспечивает оценку σ в широком диапазоне с удовлетворительной погрешностью. При необходимости погрешность может быть еще уменьшена введением программной поправки при производственной калибровке.

Таким образом, обеспечивается решение поставленной задачи - достижение высокой точности измерения среднеквадратического значения шума и максимального отношения сигнала к шуму во всех условиях эксплуатации.

Источники информации

1. И.Д. Анисимова и др. Под ред. В.И. Стафеева. Полупроводниковые фотоприемники приемники. Ультрафиолетовый, видимый и ближний инфракрасный диапазоны спектра - М.: Радио и связь, 1984 г. - 216 с.

2. Патент РФ №2248670. Устройство включения лавинного фотодиода в приемнике оптического излучения. 2005 г.

3. Насонов B.C. Справочник по радиоизмерительным приборам. - М.: Советское радио, 1976, т. 1., 234 с.

4. Патент РФ №2190832. Устройство выделения слабых оптических сигналов. 2002 г.

5. US pat. 4,077,718. Receiver for optical radar. 1978. - прототип.

6. Вильнер В.Г., Лейченко Ю.А., Мотенко Б.Н. Анализ входной цепи фотоприемного устройства с лавинным фотодиодом и противошумовой коррекцией. - Оптико-механическая промышленность, 1981, №9, - С. 59.

7. Вильнер В.Г. Проектирование пороговых устройств с шумовой стабилизацией порога. - Оптико-механическая промышленность, 1984, №5, С. 39-41.

8. Вильнер В.Г., Ларюшин А.И., Рудь Е.Л.. Оценка возможностей светолокационного измерителя дальности с накоплением. - Фотоника, 2007, №6, С. 22-26.

9. Горяинов В.Т. и др. Примеры и задачи по статистической радиотехнике. Под. общ. ред. В.И. Тихонова. - М.: Советское радио, 1970 г. - С. 113.

Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 61-70 из 71.
17.06.2023
№223.018.7dc2

Система формирования и наведения лазерного излучения излучателей с оптоволоконными выводами на цель

Изобретение относится к оптико-электронному приборостроению в части формирования и наведения лазерного излучения на удаленные цели. Система формирования и наведения лазерного излучения излучателей с оптоволоконными выводами на цель содержит устройство грубого наведения суммарного излучения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002785768
Дата охранного документа: 13.12.2022
17.06.2023
№223.018.7de1

Устройство для наведения лазерного пучка

Изобретение относится к оптико-механическому приборостроению, к устройствам для перемещения лазерного луча в пространстве, устройствам оптического сканирования и слежения. Устройство для наведения лазерного пучка включает неподвижный корпус, на котором закреплены электропривод, подшипник,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002787968
Дата охранного документа: 13.01.2023
17.06.2023
№223.018.7f57

Способ локационного измерения дальности

Изобретение относится к лазерной локации, а именно к импульсным лазерным дальномерам и локаторам. Способ локационного измерения дальности путем зондирования цели пробным импульсом малой энергии Е и приема отраженного целью сигнала, а в случае отсутствия отраженного сигнала - повторным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002766065
Дата охранного документа: 07.02.2022
17.06.2023
№223.018.8015

Способ рассечения биологической ткани лазерным излучением

Изобретение относится к медицине, а именно к лазерной хирургии, и может быть использовано для рассечения биологической ткани лазерным излучением. Воздействуют лазерным излучением на поверхность участка биологической ткани и перемещают лазерный луч по заданной траектории рассечения биологической...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002760617
Дата охранного документа: 29.11.2021
17.06.2023
№223.018.8049

Приемник импульсных лазерных сигналов

Изобретение относится к лазерной технике, а именно к аппаратуре приема лазерного излучения. Предложен приемник импульсных лазерных сигналов, содержащий герметичный корпус с защитным окном, за которым размещены фоточувствительный элемент и схема обработки сигнала, включающая усилитель и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002762977
Дата охранного документа: 24.12.2021
17.06.2023
№223.018.813f

Приемное устройство лазерного дальномера

Изобретение относится к лазерной технике, к аппаратуре приема лазерного излучения, преимущественно в лазерных дальномерах. Технический результат изобретения состоит в обеспечении высокой точности временной фиксации принимаемого сигнала в предельно широком динамическом диапазоне. В приемное...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002759262
Дата охранного документа: 11.11.2021
17.06.2023
№223.018.8147

Способ измерения дальности

Использование: изобретение относится к лазерной технике, а именно к лазерной дальнометрии. Сущность: способ измерения дальности путем излучения на цель зондирующего лазерного импульса, приема отраженного целью сигнала U(t), дифференцирования его с постоянной времени дифференцирования τ≤t, где t...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002759300
Дата охранного документа: 11.11.2021
17.06.2023
№223.018.818d

Импульсный лазерный дальномер

Изобретение относится к лазерной локации, а именно к импульсным лазерным дальномерам. Импульсный лазерный дальномер, содержащий основной и пробный излучатели, фотоприемный канал с фотоприемником с объективом, пороговое устройство, включенное на выходе фотоприемника и связанное со схемой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002756783
Дата охранного документа: 05.10.2021
17.06.2023
№223.018.819d

Лазерный дальномер с пробным излучателем

Изобретение относится к лазерной локации, к импульсным лазерным дальномерам и локаторам. Технический результат изобретения состоит в обеспечении безопасного режима работы фотоприемника при сохранении требуемой вероятности достоверного измерения в широком диапазоне дальностей. Лазерный дальномер...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002756782
Дата охранного документа: 05.10.2021
17.06.2023
№223.018.819e

Лазерный дальномер

Лазерный дальномер, содержащий основной и пробный излучатели разной мощности со схемами питания, фотоприемник с объективом, пороговое устройство с задатчиком переменного порога, включенное на выходе фотоприемника и по выходу связанное со схемой управления и измерителем временных интервалов,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002756381
Дата охранного документа: 29.09.2021
Показаны записи 61-70 из 97.
17.07.2019
№219.017.b50e

Импульсное фотоприемное устройство

Изобретение относится к области приема оптического излучения и касается импульсного фотоприемного устройства. Устройство включает в себя фоточувствительный элемент, схему обработки сигнала и оптический затвор, установленный перед фоточувствительным элементом. Оптический затвор выполнен в виде...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002694463
Дата охранного документа: 15.07.2019
27.07.2019
№219.017.b9cc

Способ уменьшения магнитного дрейфа зеемановских лазерных гироскопов

Изобретение относится к приборостроению и может быть использовано при создании зеемановских лазерных гироскопов. Способ уменьшения магнитного дрейфа зеемановских лазерных гироскопов содержит этапы, на которых создают поле, компенсирующее сумму всех действующих на зеемановский лазерный гироскоп...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002695761
Дата охранного документа: 25.07.2019
23.08.2019
№219.017.c23e

Способ контроля состояния конструкции инженерно-строительного сооружения

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для автоматизированного контроля состояния конструкции здания или инженерно-строительного сооружения. Способ контроля состояния конструкции инженерно-строительного сооружения, согласно которому в местах диагностирования...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002697916
Дата охранного документа: 21.08.2019
24.10.2019
№219.017.d9b1

Лазер с поперечной диодной накачкой

Изобретение относится к лазерной технике, а именно к импульсным твердотельным лазерам. Лазер с поперечной диодной накачкой содержит активный элемент и параллельно расположенный источник накачки в виде линейки лазерных диодов. В состав введены два отражателя, установленных вдоль продольной оси...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002703934
Дата охранного документа: 22.10.2019
09.02.2020
№220.018.0155

Способ проверки вероятности достоверных измерений

Изобретение относится к технике измерений при воздействии помех, например, в лазерной дальнометрии или в системах охранной сигнализации. Способ проверки вероятности р достоверных измерений прибора, заключающийся в n-кратном повторении измерений, определении количества m недостоверных измерений...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002713720
Дата охранного документа: 06.02.2020
23.02.2020
№220.018.0501

Активный элемент твердотельного лазера

Изобретение относится к лазерной технике, в частности, к твердотельным лазерам. Активный элемент твердотельного лазера представляет собой легированный активирующей примесью оптический стержень, на внешней поверхности стержня вдоль всей его длины выполнена канавка с минимально возможной шириной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002714863
Дата охранного документа: 19.02.2020
29.02.2020
№220.018.0723

Способ контроля вероятности достоверных измерений

Изобретение относится к технике обнаружения сигналов при воздействии помех, например, в лазерной дальнометрии или в системах охранной сигнализации. Техническим результатом является сокращение объема испытаний при обеспечении необходимой надежности оценки вероятности недостоверных измерений....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002715167
Дата охранного документа: 25.02.2020
17.04.2020
№220.018.1517

Способ автоматической стабилизации частоты пересечения порогового уровня выбросами шумового процесса

Изобретение относится к приему сигналов, в частности к технике выделения сигналов из шума. Технический результат изобретения заключается в сокращении времени выхода на рабочий режим порогового обнаружителя сигналов при обеспечении максимальной вероятности обнаружения сигнала. Согласно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002718856
Дата охранного документа: 15.04.2020
20.05.2020
№220.018.1e1c

Пороговое устройство с шумовой стабилизацией порога

Изобретение относится к приему сигналов, в частности к технике выделения сигналов из шума. Технический результат изобретения заключается в сокращении времени выхода на рабочий режим. В пороговое устройство с шумовой стабилизацией порога, содержащее пороговое устройство с сигнальным и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002721174
Дата охранного документа: 18.05.2020
24.06.2020
№220.018.29b1

Система регулировки периметра зеемановского лазерного гироскопа

Изобретение относится к гироскопам и измерительной технике и может быть использовано для регулировки периметра зеемановского лазерного гироскопа. Система регулировки периметра зеемановского лазерного гироскопа дополнительно содержит включенные в кольцевой лазер второе зеркало с пьезоприводом и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002724242
Дата охранного документа: 22.06.2020
+ добавить свой РИД