Следящий фильтр-процессор для обработки сигналов лазерного доплеровского измерителя скорости
Фильтр-процессор предназначен для использования в устройствах для бесконтактного дистанционного измерения скорости потоков жидкости и газов, а также твердых диффузно-отражающих объектов. Технический результат - уменьшение погрешности измерения. Фильтр-процессор содержит два квадратурных канала измерения. Каждый канал состоит из последовательно соединенных смесителя, фильтра низких частот разностной частоты и блока дифференцирования. Первые входы смесителей объединены вместе и являются входом устройства, а вторые входы подключены соответственно к первому и второму выходам квадратурного генератора частоты. В следящий фильтр-процессор введены четыре устройства выборки и хранения сигнала, коммутатор, аналого-цифровой преобразователь, микропроцессор мгновенных значений разностной частоты и интерфейсный блок, соединенный с вновь введенными блоками и квадратурным генератором частоты. 2 ил.
Устройство относится к измерительной технике и предназначено для обработки сигналов лазерных доплеровских измерителей скорости потоков жидкости и газов.
Известны следящие электронные системы с автоподстройкой частоты [1, 2, 3], содержащие последовательно соединенные смеситель, вход которого является входом устройства, усилитель промежуточной частоты, ограничитель, частотный детектор, интегрирующий RC-фильтр, усилитель постоянного тока и генератор управляемой частоты, выход которого подключен ко второму входу смесителя и к цифровому частотомеру. Такие системы имеют ограниченное быстродействие и высокие статическую и динамическую погрешности измерения частоты. Известны также следящие системы обработки сигнала доплеровского измерителя скорости [4], содержащие два квадратурных канала измерения, состоящих из последовательно соединенных смесителя и фильтров низких частот, при этом первые входы смесителей объединены вместе и являются входом системы, а вторые входы подключены к первому и второму выходам квадратурного генератора. В состав следящей системы входят четыре операционных усилителя с дифференцирующими и суммирующими входами, четыре квадратора, три дифференциальных усилителя, входы которого подключены к фильтрам низких частот, а выход через электронный ключ подключен к входу квадратурного генератора. Управляющий вход электронного ключа соединен с выходом амплитудного детектора, вход которого подключен к входу следящей системы. Такие следящие системы обладают недостаточной точностью измерения, обусловленной ограниченными возможностями аналоговых вычислительных устройств. Наиболее близким техническим решением по отношению к заявляемому устройству является следящая система [5], содержащая два квадратурных канала измерения, состоящих из последовательно соединенных смесителя, фильтра низких частот разностной частоты и блока дифференцирования, при этом первые входы смесителей объединены вместе и являются входом устройства, а вторые входы подключены соответственно к первому и второму выходам квадратурного генератора частоты. Следящая система содержит также два умножителя, выходы которых подключены к сумматору, а первый вход каждого из умножителей подключен соответственно к выходу блока дифференцирования своего канала, а второй вход соединен с входом блока дифференцирования противоположного канала. Сумматор подключен к интегратору, выход которого связан с входом квадратурного генератора. Указанные следящие системы измерения частоты доплеровского сигнала [4, 5] не имеют статической ошибки, а динамическая ошибка измерения частоты существенно меньше благодаря непрерывной коррекции результата, осуществляемой в интеграторе по вычисленным значениям мгновенной частоты, однако погрешность измерения достаточно высока, что обусловлено использованием в них аналоговых вычислительных блоков. Предложенный следящий фильтр-процессор для обработки сигналов лазерного доплеровского измерителя скорости содержит два квадратурных канала измерения. Каждый канал состоит из последовательно соединенных смесителя, фильтра низких частот разностной частоты и блока дифференцирования. Первые входы смесителей объединены вместе и являются входом устройства, а вторые входы подключены соответственно к первому и второму выходам квадратурного генератора частоты. Следящий фильтр-процессор, кроме того, содержит четыре устройства выборки и хранения сигнала, последовательно соединенные коммутатор и аналого-цифровой преобразователь, причем выходы устройств выборки и хранения сигнала соединены с входами коммутатора, первые входы первого и второго устройств выборки и хранения сигнала подключены к выходам соответственно фильтра низких частот разностной частоты и блока дифференцирования первого квадратурного канала, а первые входы третьего и четвертого устройств выборки и хранения соответственно к выходам фильтра низких частот и блока дифференцирования второго квадратурного канала. В заявляемое устройство входят микропроцессор мгновенных значений разностной частоты и соединенный с шиной этого микропроцессора интерфейсный блок, первый выход которого соединен со вторыми входами всех устройств выборки и хранения сигнала, второй выход соединен с управляющим входом коммутатора, а третий и четвертый выходы подключены соответственно к входу запуска аналого-цифрового преобразователя и входу записи данных квадратурного генератора частоты. Вход и выход данных интерфейсного блока соединены соответственно с выходом аналого-цифрового преобразователя и с входом данных квадратурного генератора частоты. Новыми предложенными элементами устройства являются четыре устройства выборки и хранения сигнала, последовательно соединенные коммутатор и аналого-цифровой преобразователь, причем выходы устройств выборки и хранения соединены с входами коммутатора, первые входы первого и второго устройств выборки и хранения сигнала подключены к выходам соответственно фильтра низких частот разностной частоты и блока дифференцирования первого квадратурного канала, а первые входы третьего и четвертого устройств выборки и хранения соответственно к выходам фильтра низких частот и блока дифференцирования второго квадратурного канала, микропроцессор мгновенных значений разностной частоты, соединенный с шиной этого микропроцессора интерфейсный блок, первый выход которого соединен со вторыми входами всех устройств выборки и хранения сигнала, второй выход соединен с управляющим входом коммутатора, а третий и четвертый выходы подключены соответственно к входу запуска аналого-цифрового преобразователя и входу записи данных квадратурного генератора частоты, а вход и выход данных интерфейсного блока соединены соответственно с выходом аналого-цифрового преобразователя и с входом данных квадратурного генератора частоты. Принципиально новым техническим решением является введение четырех устройств выборки и хранения аналогового сигнала, коммутатора, аналого-цифрового преобразователя, микропроцессора мгновенных значений разностной частоты, к шине которого подключен интерфейсный блок. Введенные блоки обеспечивают более точное цифровое измерение мгновенных значений разностной частоты, что в конечном счете снижает погрешность измерения частоты доплеровского сигнала. На фиг. 1 представлена схема следящего фильтра процессора для обработки сигналов лазерного доплеровского измерителя скорости. На фиг. 2 представлена принципиальная схема устройств выборки и хранения аналоговых сигналов и коммутатора. Следящий фильтр-процессор для обработки сигналов лазерного доплеровского измерителя скорости (фиг. 1) содержит два квадратурных канала измерения, состоящих из последовательно соединенных смесителя 1, фильтра низких частот разностной частоты 2 и блока дифференцирования 3 для первого канала измерения и соответственно 4, 5, 6 для второго канала, при этом первые входы смесителей объединены вместе и являются входом устройства, а вторые входы подключены соответственно к первому и второму выходам квадратурного генератора частоты 7. Каждый канал измерения содержит также по два устройства выборки и хранения аналогового сигнала соответственно 8, 9 и 10, 11, выходы которых соединены со входами коммутатора 12, подключенного выходом к входу аналого-цифрового преобразователя 13. В состав следящего фильтра процессора входит микропроцессор мгновенных значений разностной частоты 14 и соединенный с шиной 15 этого микропроцессора интерфейсный блок 16, первый выход которого соединен со вторыми входами всех устройств выборки и хранения сигнала, второй выход соединен с управляющим входом коммутатора, а третий и четвертый выходы подключены соответственно к входу запуска аналого-цифрового преобразователя и входу записи данных квадратурного генератора частоты, а вход и выход данных интерфейсного блока соединены соответственно с выходом аналого-цифрового преобразователя и с входом данных квадратурного генератора частоты. Первые входы устройств выборки и хранения аналоговых сигналов 8-11 обозначены числами 17-20, вторые входы 21, управляющий вход коммутатора 12 обозначен числом 22, а выход коммутатора 12 числом 23. Следящий фильтр-процессор имеет три режима работы: поиск частоты, слежение за частотой и хранение кода частоты (при пропадании входного сигнала) и работает следующим образом. Входной сигнал доплеровской частоты




Формула изобретения
Следящий фильтр-процессор для обработки сигналов лазерного доплеровского измерителя скорости, содержащий два квадратурных канала измерения, состоящих из последовательно соединенных смесителя, фильтра низких частот разностной частоты и блока дифференцирования, при этом первые входы смесителей объединены вместе и являются входом устройства, а вторые входы подключены соответственно к первому и второму выходам квадратурного генератора частоты, отличающийся тем, что в него введены последовательно соединенные коммутатор и аналого-цифровой преобразователь, четыре устройства выборки и хранения сигнала, выходы которых соединены с входами коммутатора, а первые входы первого и второго устройств выборки и хранения сигнала подключены к выходам соответственно фильтра низких частот разностной частоты и блока дифференцирования первого квадратурного канала, а первые входы третьего и четвертого устройств выборки и хранения - соответственно к выходам фильтра низких частот и блока дифференцирования второго квадратурного канала, микропроцессор мгновенных значений разностной частоты, соединенный с шиной этого микропроцессора интерфейсный блок, первый выход которого соединен со вторыми входами всех устройств выборки и хранения сигнала, второй выход соединен с управляющим входом коммутатора, а третий и четвертый выходы подключены соответственно к входу запуска аналого-цифрового преобразователя и входу записи данных квадратурного генератора частоты, а вход и выход данных интерфейсного блока соединены соответственно с выходом аналого-цифрового преобразователя и с входом данных квадратурного генератора частоты.РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2PD4A Изменение наименования, фамилии, имени, отчества патентообладателя
(73) Патентообладатель(и):Учреждение Российской академии наук Институт автоматики и электрометрии Сибирского отделения РАН (RU)
Дата публикации: 10.12.2011