Способ определения дисперсии случайного процесса при определении параметров широкополосных каналов связи и устройство для его осуществления
Авторы патента:
Существо изобретения:с целью расширения динамического и частотного диапазонов измеряемого сигнала, а также определения спектрального состава мощности выполняют разделение исходного спектра сигнала на непересекающие части с одновременной нормализацией и определяют значения мощностей выделенных частей спектра по средней частоте превышения известного порогового уровня. 2 с.п.ф-лы, 4 ил.
Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано для исследования случайных процессов и сигналов сложной формы при определении параметров широкополосных каналов связи.
Известен способ измерения дисперсии случайного процесса, реализующий прямой метод оценивания дисперсии с использованием операции возведения в квадрат [1] Однако данный способ имеет значительные погрешности измерения при отличиях характеристики преобразователя от квадратичной, а также ограниченный динамический диапазон входных значений из-за наличия квадратичного преобразователя. Наиболее близким к заявляемому является способ измерения дисперсии случайного процесса, реализующий метод сравнения с независимыми между собой стационарными случайными процессами с равномерными плотностями распределения на основе знаковых оценок [1] Однако данный способ имеет ограниченный диапазон измеряемых дисперсий из-за ограниченности динамического диапазона вспомогательных случайных процессов, а также ограниченный частотный диапазон и невозможность определения спектрального состава дисперсии. Целью изобретения является расширение диапазона измеряемых дисперсий, расширение частотного диапазона измеряемых сигналов и определение спектрального состава дисперсии. Поставленная цель достигается тем, что в способе измерения дисперсии случайных процессов производят нормализацию исходного случайного процесса с одновременным выделением части спектра и измеряют частоту превышения над заданным уровнем, среднее значение которой связано с мощностью измеряемого процесса выражением [2]








где K полностью определяется значением порога Un; за счет соответствующего выбора Un можно в широких пределах изменять интервал линейного соответствия средней частоты и дисперсии. На фиг. 2 представлена структурная электрическая схема одного из возможных устройств, реализующего данный способ. Устройство, реализующее способ измерения дисперсии, содержит смеситель 1, управляемый полосовой фильтр (ПФ) 2, пороговое устройство (ПУ) 3, счетчик 4, устройство преобразования кода (УПК) 5, накапливающий сумматор (НС) 6, цифровое устройство отображения (ЦУО) 7, гетеродин 8, блок управления (БУ) 9, схему синхронизации (СС) 10 и устройство ввода 11. Устройство работает следующим образом. Входной случайный процесс с дробно-рациональной спектральной плотностью поступает на первый вход смесителя 1, на второй вход смесителя 1 поступает гармонический сигнал с выхода гетеродина 8 с частотой fгi, при этом в смесителе 1 происходит преобразование спектра измеряемого случайного процесса, а именно исходный спектр смещается по частоте на fгi, смещенный по частоте сигнал с выхода смесителя 1 подается на вход управляемого полосового фильтра 2 с фиксированной частотой настройки fопф и управляемой полосой пропускания






fв-(fн+(i+1/2)

то есть проведен анализ (измерение) всех участков и необходимо зафиксировать значение в накапливающем сумматоре 6, что производится по сигналу завершения измерения с выхода вычитателя 9.9, данный сигнал поступает также в схему синхронизации 10; на входы управления частотой гетеродина fгi поступает код с регистра 9.6, на входы управления шириной полосы фильтра 2 поступает код с регистра 9.4, на входы управления порогом Un порогового устройства 3 поступает код с регистра 9.3, на входы установки времени анализа Та счетчика 4 поступает код с регистра 9.5, таким образом БУ9 обеспечивает управление параметрами устройства измерения дисперсии с использованием введенных значений fн, fв,



fв< fн+ (i+1/2)

сигнал завершения измерения, который останавливает счетчик 10.3; этот же сигнал завершения поступает на ЦУО7 и разрешает индикацию результата, находящегося в накапливающем сумматоре 6, при этом код результата соответствует дисперсии измеряемого случайного процесса. Очередное измерение можно производить после сброса значений в НС 6, СТ.4, СТ 10.3. Все блоки устройства, реализующего предлагаемый способ, выполняются на базе стандартных элементов цифровой и аналоговой техники, УПК 5 может быть реализовано на основе ПЛМ или ПЗУ. Технико-экономический эффект предлагаемого изобретения заключается в расширении динамического диапазона измеряемых случайных процессов благодаря устранению вспомогательных генераторов случайных процессов, из-за которых максимально возможный динамический диапазон определялся амплитудным значением вспомогательного случайного процесса. А также в возможности измерения дисперсии случайных процессов с дробно-рациональной спектральной плотностью практически в любом диапазоне частот без изменения структуры устройства; и в возможности производить оценку спектрального состава дисперсии. Погрешность определения дисперсии при использовании данного способа можно оценить следующим выражением:

где первый член суммы в фигурных скобках определяет погрешность за счет неточного определения f0 и



Формула изобретения
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4
Похожие патенты:
Нулевой радиометр // 2091805
Изобретение относится к радиолокационной технике и может быть использовано при измерении радиолокационных характеристик объектов
Изобретение относится к радиотехнике и может использоваться для измерения эффективной площади рассеивания (ЭПР) стыков различных материалов
Радиоголографический способ определения диаграммы направленности антенны в диапазоне частот // 2089921
Изобретение относится к радиоголографии, измерению характеристик антенн и излучающих объектов
Изобретение относится к технике антенных измерений и может быть использовано в широкополосных фазированных антенных решетках для интегральной оценки их технического состояния
Изобретение относится к технике измерений и предназначено для измерения функций переходных процессов установления частоты и амплитуды колебаний кварцевых генераторов, а также их коэффициента неизохронности
Многоканальный радиотермограф // 2085957
Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано для многоканального контактного измерения радиотеплового излучения тел, в частности в медицине для определения температурного поля внутренних тканей человека
Устройство антенных измерений // 2084911
Изобретение относится к технике антенных измерений и предназначено для определения поляризационных характеристик объектов, излучающих и рассеивающих электромагнитные волны
Устройство для регистрации формы однократных оптических и электрических импульсных сигналов // 2100815
Изобретение относится к информационно измерительной технике и может быть использовано при исследовании быстропротекающих процессов
Приемник для измерения радиопомех // 2100816
Изобретение относится к измерительной технике, а именно к средствам измерения радиопомех, и может быть использовано при сертификации промышленных изделий по уровню излучаемых радиопомех в диапазоне 0,009 - 1000 МГц
Способ измерения эффективной площади рассеяния и устройство для его осуществления (варианты) // 2101717
Изобретение относится к технике измерений эффективной площади рассеяния и может быть использовано для измерения эффективной площади рассеяния (ЭПР) маркера телеметрической системы идентификации объектов
Изобретение относится к технике антенных измерений и может быть использовано для оценки работоспособности апертурных антенн с произвольными количеством апертур и поляризационной структурой излучаемого поля
Изобретение относится к технике антенных измерений и может быть использовано для измерения положения измерительного элемента для дефектоскопии стен строительных сооружений, для определения ближнего поля антенн с большой апертурой защищенных обтекателем сложной формы, например в виде полусферы ил конусообразной формы
Тем-камера // 2103771
Изобретение относится к устройствам для испытания на электромагнитную совместимость электронных приоров, для исследований воздействия электромагнитного поля на живые организмы, для калибровки датчиков электромагнитного поля и представляет ТЕМ камеру, содержащую внешний пирамидальный замкнутый проводник, внутри которого в непосредственной близости от основания установлена комбинированная нагрузка, выполненная из поглощающей панели высокочастотных поглотителей и омических сопротивлений и асимметрично расположен внутренний проводник, выполненный из проводящего листа, переходящего в области нагрузки в плоскую пластину меньшей ширины, проходящую через поглощающую панель и соединенную с омическими сопротивлениями, при этом со стороны вершины пирамиды установлен согласованный переход для подключения генератора сигналов, отличающаяся тем, что внутренний проводник выполнен в форме части боковой поверхности конуса с радиусом сечения R, определяемым соотношением: R = (0,25 oC 0,3) (A + B), где: A и B - соответственно ширина и высота поперечного сечения внешнего проводника ТЕМ камеры, B = (0,7oC0,1) A
Изобретение относится к технике радиоизмерений и может быть использовано для поэлементного контроля работоспособности каналов кольцевых антенных решеток, фазируемых по методу кольцевых гармоник