Файл: Калинчук, Б. А. Анализаторы инфразвуковых случайных процессов.pdf
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 19.10.2024
Просмотров: 100
Скачиваний: 0
S D (co,J2n), которая |
в виде точки |
печатается на выводном устрой |
стве. Повторяя эти |
операции для |
разных соА, можно определить |
значения всех интересующих исследователя точек SD (/).
2-3. Комплекс аппаратуры корреляционно-спектрального анализа случайных сигналов ИНЧ-диапазона
Во ВНИИМ им. Д. И. Менделеева спроектирован и изготовлен комплекс малогабаритной аппаратуры повышенного быстродейст вия, предназначенной для определения корреляционных и спек тральных характеристик инфразвуковых случайных сигналов [95]. В аппаратуре реализован квазимультипликационный метод изме рения, основанный на взвешенном логическом умножении, сумми ровании и усреднении ординат сигналов, представляемых в виде конечных редуцирующих полиномов. Для определения корреля ционных зависимостей используются алгоритмы:
T |
|
1 |
|
s , |
^ |
t . |
Г N —Ц |
|
"I |
||
|
|
V |
V |
|
S |
|
(-0 |
(2-49) |
|||
~7T Iх |
|
|
|
/= |
1/=1 |
b j; |
|
|
|||
|
J |
N — |i |
— |
|
L |
i‘ = |
1 |
|
J |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
где N — объем выборки, р — задержка |
в |
количестве |
шагов TIN |
||||||||
(Th— длительность |
|
реализации), |
|
Sx, |
S y — количество |
интервалов |
|||||
квантования сигналов в каналах X и Y, |
|
— весовой коэффициент |
jl-ro интервала анализа, уц (/г, р) — функция задержки и текущего дискретного времени /г, принимающая значения 1 или 0 в зависи мости от наличия или отсутствия факта попадания выборки сигнала X [/] в /-й интервал при попадании выборки сигнала у (t) в /-й ин тервал квантования по уровню.
При работе по выбранному алгоритму коррелометр-спектроана лизатор в режиме определения корреляционной функции должен выполнять операции по преобразованию входной аналоговой ин формации в дискретноимпульсную форму, дискриминации импульс ной последовательности по Sx, S y интервалам квантования, сдвигу
одного сигнала относительно |
другого на текущую величину т = |
||
= {TIN) |
fi, подсчету числа случаев попадания мгновенных |
произ |
|
ведений |
ординат сигналов X |
[TIN) k] и Y [(TIN) (k + ji) ] |
в jl-e |
интервалы анализа с весом \ц и усреднению накопленной суммы по N —р.—1 отсчетам.
Примененный в аппаратуре алгоритм определения спектраль ной плотности мощности случайных сигналов основан на использо
вании Фурье-преобразования |
соотношения (2-49) и записывается |
|||||||||||
в виде: |
s - |
у |
|
|
N |
|
^ |
|
|
|
|
|
|
|
s „ |
г |
Р |
|
|
|
|
|
|
||
x x D |
(СО): |
■ 2 2 |
[_ |
V |
|
+ |
|
|
|
|
||
|
N (N |
— 1) ; = і |
/= і |
,7 fc=<ѵ (* ) |
|
|
|
|
|
|||
|
|
Чщ ах |
COS СО — II |
|
Sy |
|
N —]x |
|
|
|||
|
+ |
21. У |
|
|
N |
|
2 2 |
|
^ S |
у>‘ |
. (2-50) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
+ |
N — d |
N |
|
|
|
L |
|
||||
|
|
И=Т |
|
|
|
|
j=T c=i |
|
|
|
143
При реализации алгоритма (2-50) устройство выполняет опе рации по временной дискретизации вспомогательных косинусои дальных функций с шагом, равным шагу дискретизации корреля ционной функции, перемножению cos [со (TIN) р,] и Rxx [(TIN) pi в точках совпадения аргумента и суммированию полученных ре зультатов.
Аппаратура обладает следующими техническими характеристи ками: 1) частотный диапазон обрабатываемых сигналов 0,01— 10 гц, 2) максимальный входной сигнал t/BX.тах ± 3,15 б, 3) количество точек корреляционной функции, одновременный анализ которых обеспечивается прибором 100; 4) средняя квадратичная погрешность
измерения |
ординат корреляционной |
функции — не |
более 6% от |
||||||
Rxx (0); 5) |
длительность никла |
определения |
|
100 |
ординат |
||||
|
|
R xx [(TIN) |
р ] |
в зависимо |
|||||
|
|
сти |
от |
ширины |
спектра |
||||
|
|
входных |
|
сигналов |
5— |
||||
|
|
30 мин\ |
6) максимальное |
||||||
|
|
время задержки — т |
— |
||||||
|
|
— 1 |
сек, |
т |
ѵ |
= |
10 |
сек, |
|
|
|
т ш а х . |
= 100 сек'’ |
7) |
погреш |
||||
|
|
ность |
определения |
спек |
Рис. |
2-23. Схема |
коррелометра-спектро |
тральной плотности в по |
||
лосах анализа 6%; 8) шаг |
|||||
0,01 сек, 0,1 сек, 1 сек. |
|||||
анализатора инфразвукового |
диапазона |
изменения |
задержки |
||
|
|
||||
Функциональная схема прибора показана на рис. 2-23. Основ |
|||||
ные функциональные блоки прибора следующие: Ух, |
Уу — вход |
||||
ные усилители каналов X и У; БДХ, |
Б Д и — блоки |
дискримина |
|||
ции каналов X |
и У; БУ — блок управления; ЭДУЗ — электрон |
||||
ное дискретное |
устройство |
задержки; |
К — коммутатор; БЗВК — |
||
блок |
задания весовых коэффициентов; |
BHR — блок |
накопления |
ординат корреляционной функции; БН3 — блок накопления ор динат спектральной плотности; БВ — блок визуализации.
Назначение блоков поясняется ниже, при рассмотрении прин ципа работы прибора.
Коррелометр-спектроанализатор является двухканальным вы числительным устройством. При определении автокорреляционной функции [(TIN) JA] входной сигнал попадает только на вход «х (/)». При этом на вход канала «У» этот сигнал попадает с помощью переключателя П. Для определения взаимокорреляционной функ ции Rxy [(TIN) р,] коррелируемые сигналы подаются на оба входа прибора «X (г1)» и «г/ (/)».
Визуальное наблюдение входных сигналов и результатов ана лиза осуществляется с помощью осциллографа С1-19Б. Кроме того, накопленные прибором ординаты корреляционной функции могут измеряться при помощи вольтметра ВК7-10А и встроенного стре лочного прибора. Вычисление спектральной плотности S D (со) осу
144
ществляется по предварительно определенной корреляционной функции. В этом случае на вход «у (/)» последовательно подается набор синусоидальных колебаний различных частот от генератора ГЗ-47. Внешний вид комплекса аппаратуры показан на рис. 2-24.
Анализируемые случайные сигналы в виде аналоговых электри ческих напряжений поступают на идентичные входные усилители каналов X и Y. В усилителях предусмотрена грубая и плавная ре гулировка коэффициентов усиления, а также компенсация постоян ной составляющей входных сигналов.
Аналоговые сигналы после усиления преобразуются входными устройствами каналов в дискретно-временные последовательности,
Рис 2-24. Внешний вид коррелометра-спектроанализатора
и дискриминируются по двум интервалам квантования в канале X и по четырем — в канале Y (количество интервалов квантования указано для одной полярности сигналов).
Коррелометр-спектроанализатор работает в трех режимах: 1. Режим определения авто- и взаимокорреляционных функций и дисперсий случайных центрированных сигналов. 2. Режим «медлен ного считывания» записанной в память устройства корреляционной функции. 3. Режим определения спектральной плотности мощности входных случайных сигналов.
Переход от одного режима к другому осуществляется с помощью специального переключателя, вынесенного на внешнюю панель прибора и имеющего три положения. Исполнительным элементом, задающим режимы работы прибора, является триггер управления
('ТгЗ на |
развернутой функциональной схеме на рис. 2-25). |
|
1. |
В режиме определения корреляционной функции аналоговые |
|
случайные сигналы ,ѵ (/) и у (/) поступают на входы каналов X |
и Y. |
|
Интегральный прерыватель ИП1, управляемый триггером |
Тгі, |
1 V j 6 З п к . 1518 |
145 |
преобразует входной аналоговый сигнал в биполярную последова тельность импульсов постоянной длительности и скважности (дли тельность импульсов соответствует длительности импульсов на вы ходе генератора ГЗ), амплитуды которых линейно связаны с орди натами входной аналоговой информации.
Для уменьшения количества элементов в схеме использован принцип обработки модулей исследуемых сигналов с одновремен ным запоминанием знаковой информации.
Дискриминатор ординат Д05 настроен на пороговое напряжение |
||||
1,58 в. Отрицательный перепад на выходе Д05 имеет место в тех |
||||
случаях, когда модуль входного сигнала превышает порог |
1,58 в, |
|||
а отсутствие отрицательного |
уровня |
несет информацию |
о |
факте |
пребывания модуля входного |
сигнала |
в первом интервале |
кванто |
вания (0—1,58 в).
Дискриминатор ординат имеет два входа (рис. 2-25). По одному входу он опрокидывается от отрицательных импульсов, которые соответствуют передним фронтам информационных импульсов в ИП-1; моменты появления импульсов на втором входе Д05 совпа дают по времени с задними фронтами информационных импульсов. Импульсы на втором входе Д05 (импульсы сброса) предназначены для оперативного (в ходе анализа) возвращения дискриминатора в исходное состояние.
Знаки выборок входных сигналов определяются следующим об разом. Биполярная импульсная последовательность, поступающая на усилитель, ограничивается по нулевому уровню, т. е. усилитель пропускает только отрицательные импульсы; эти импульсы диффе ренцируются и подаются на один вход дискриминатора знака Д31. Пороговый уровень Д31 — 20 мв. При превышении отрицательным входным сигналом этого порога на выходе Д31 появляется отрица тельный перепад напряжения, регистрирующий факт отрицатель ной полярности входного сигнала в момент данной выборки. Ввод ординатной и знаковой информации в устройство электронной дис кретной задержки (ЭДУЗ) осуществляется через схемы совпадений. При наличии отрицательного перепада напряжения на выходе ди скриминатора Д05 или Д31 на схемы совпадения И6, И7 поступают разрешающие напряжения, определяющие режим записи единицы соответственно в тот или иной канал ЭДУЗ (ординатный, зна ковый).
Изменение состояний триггеров ЭДУЗ ТгІЗ—Тг112 и ТгІІЗ— Тг212 происходит синхронно с работой коммутатора К. Связь между ячейками ЭДУЗ и коммутатором осуществляется через, схемы совпадения И213— ИЗ 12. Коммутатор имеет столько же ра бочих ячеек, сколько и каждый канал ЭДУЗ. Кроме того, в схеме коммутатора предусмотрены два вспомогательных элемента — триг гер запуска коммутатора и триггер управления вводом информации
вЭДУЗ. Начало работы коммутатора в режиме записи информации
вЭДУЗ определяется моментом поступления на правое плечо триг гера запуска ТгЗІЗ переднего фронта импульса генератора ГЗ (че
146
рез инвертор). Опрокидывание ТгЗІЗ вызывает изменение состоя ния первого рабочего триггера коммутатора Тг312.
Импульсы, осуществляющие сдвиг информации вдоль каналов ЭДУЗ, поступают с выхода генератора Г1 через схему совпадения И1, схему сборки ИЛИЗ и инвертор НЕ2 на правые плечи тригге ров коммутатора Тг12, Тг213—ТгЗІЗ. При этом происходит после довательное изменение состояний триггеров коммутатора с часто той 25 кгц. Одновременно происходит очистка триггеров ЭДУЗ, т. е. подготовка их к приему информации.
Сотый импульс генератора Г1 возвращает триггер Тг213 в ис ходное нулевое состояние, импульсом переноса при этом опрокиды вается вспомогательный триггер управления вводом информации в ЭДУЗ Тг12. Изменение состояния триггера Тг12 вызывает появ ление разрешающих потенциалов на управляющих входах схем совпадения И6 и И7. При наличии разрешающих потенциалов на информативных входах этих схем, связанных с выходами Д05 и Д31, происходит ввод и запись 1 на триггерах ТгІЗ, ТгІІЗ ЭДУЗ\ при отсутствии указанных разрешающих напряжений в триггерах ТгІЗ и ТгІІЗ записывается «О». Наличие нулей в ячейках ЭДУЗ носит информативный характер, так как нулевое состояние і-го триггера ЭДУЗ фиксирует факт нахождения /-Й ординаты сигнала X (t) в первом интервале квантования. Как следует из описания полуцикла ввода и записи информации в ЭДУЗ, одна ордината сиг нала X (t) записывается в оперативную память устройства только по окончании полуцикла последовательного изменения состояния ячеек коммутатора. С другой стороны, момент появления подле жащей записи информации на входных цепях ЭДУЗ совпадает по времени с моментом запуска коммутатора. Отсюда следует, что время хранения информации на входных цепях ЭДУЗ должно быть не меньше полного времени переключения ячеек Тг213— ТгЗІЗ ком мутатора. При максимальной частоте коммутации ИП—1, равной 100 гц, входная информация должна, очевидно, храниться на входе ЭДУЗ в течение 5 мсек\ за это время коммутатор должен надежно осуществить 100 тактов работы (один полуцикл). Эти рассуждения поясняют методику выбора минимально допустимой частоты следо вания импульсов сдвига (т. е. частоты генератора Г1). Приняв ко
эффициент запаса во времени |
/гзап = 0,8, получим: |
||
|
2 /г з т а X » |
25 |
кгц, |
' П m in < " |
|
где п = 100 — число рабочих ячеек коммутатора.
Ввод информации в каналы ЭДУЗ осуществляется до полного заполнения ячеек каналов ординат и знака. Суммарное время ввода превышает, таким образом, длительность полуцикла работы комму татора в 100 раз. Индикация момента полного заполнения каналов ЭДУЗ осуществляется с помощью пересчетных декад Счі и Сч2, которые связаны с индикаторными лампами. При поступлении на вход первой счетной декады Счі 100 импульсов дискретизации
1Ѵ,'6* |
147 |
(после 100-го полуцикл а работы коммутатора) декада Сч2 пере полняется и на управляющий триггер ТгЗ поступает импульс, из меняющий его состояние. Переброс управляющего триггера ТгЗ вызывает запирание схем И1 и ИЗ. Этот момент соответствует окон чанию режима записи информации в память устройства.
При перебросе триггера ТгЗ коммутатор запускается продиффе ренцированным и задержанным с помощью ждущего мультивибра тора перепадом напряжения на выходе управляющего триггера. Декады Счі и Сч2 в этом режиме не работают.
Частота сдвига импульсов в коммутаторе в этом режиме выбрана равной 80 гц. Сдвигающие импульсы подаются на правые плечи триггеров ячеек коммутатора с выхода генератора Г2 через схему И2, ИЛИЗ, НЕ2. При этом на все схемы совпадения И212—И 113 и И 112—И13 последовательно поступают разрешающие напря жения с выходов триггеров коммутатора; длительность разрешаю щего напряжения составляет 12,5 мсек.
Информация, считываемая |
коммутатором с |
триггеров ЭДУЗ, |
с выходов схем совпадения собирается диодной |
схемой сборки и |
|
синхронно с переключением |
триггеров коммутатора подводится |
с учетом весовых коэффициентов к накопительным конденсаторам С1—С100. Каждый конденсатор оказывается, таким образом, под ключенным с помощью магнито-управляемых контактов на время, равное 12,5 мсек. В устройстве использован принцип некоррелиро ванных выборок. Это означает, что на время ввода и считывания ординатной и знаковой информации в канале X соответствующая информация в канале Y фиксируется и не меняется. Это осущест вляется блоком дискриминации сигнала у (/) БДу.
Биполярный сигнал у (і) преобразуется в однополярную им пульсную последовательность (метод преобразования аналогичен изложенному выше). Собственно дискриминатор БДу состоит из 5 пороговых элементов ДОІ—Д04, Д06 и дискриминатора знака Д32. В режиме определения корреляционной функции работают дискриминаторы ДОІ—ДОЗ и Д32. Порог срабатывания Д32 ра вен — 20 мв. При превышении отрицательными входными импуль сами порога срабатывания (по абсолютной величине) Д32 опроки дывается. При этом меняется состояние триггера Тг4, к коллекто рам транзисторов которого подключены входы схем совпадения ИЮ и И11] схемой на этих элементах выполняется определение мгновенного произведения ординат сигналов х (t) и у (t -f т) в ре жиме считывания информации. На выходе схемы ИЮ импульс отрицательной полярности появляется в том случае, когда оба ана лизируемых сигнала отрицательны. При положительной полярно сти обоих сигналов отрицательный импульс появится на выходе
И11. При одинаковых знаках ординат сигналов х |
(t) |
и у (t -|- т) |
|
работают УМ114, |
УМ114' (знак произведения + ), |
при |
разных — |
УМ П З и УМ113' |
(знак произведения —); соответственно, на на |
||
копительные емкости С1—СЮ0 подается с делителей |
R1 -т- R12 |
напряжение положительной или отрицательной полярности. Вход-
148