RU2036558C1 - Способ аналого-цифрового преобразования узкополосных сигналов - Google Patents

Способ аналого-цифрового преобразования узкополосных сигналов Download PDF

Info

Publication number
RU2036558C1
RU2036558C1 SU5032309A RU2036558C1 RU 2036558 C1 RU2036558 C1 RU 2036558C1 SU 5032309 A SU5032309 A SU 5032309A RU 2036558 C1 RU2036558 C1 RU 2036558C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
frequency
signal
analog
sampling frequency
spectrum
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
Михаил Валерианович Зарубинский
Ефим Самуилович Побережский
Original Assignee
Михаил Валерианович Зарубинский
Ефим Самуилович Побережский
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Михаил Валерианович Зарубинский, Ефим Самуилович Побережский filed Critical Михаил Валерианович Зарубинский
Priority to SU5032309 priority Critical patent/RU2036558C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2036558C1 publication Critical patent/RU2036558C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Analogue/Digital Conversion (AREA)

Abstract

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано в системах цифровой обработки аналоговых узкополосных сигналов. Способ позволяет исключить искажения сигнала, вызванные неидентичностью коэффициентов передачи каналов обработки, поочередно выполняющих дискретизацию и квантование сигнала. Цель изобретения достигается путем устранения наложения спектров помех на спектр полезного сигнала и подавления помех с помощью цифровой фильтрации благодаря выбору определенных соотношений между частотой дискретизации, параметрами сигнала и характеристиками цифрового фильтра. 2 ил.

Description

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано в системах цифровой обработки аналоговых узкополосных сигналов.
Известен способ аналого-цифрового преобразования, при котором производится квантование входного сигнала одновременно двумя или несколькими аналого-цифровыми преобразователями со смещенными шкалами [1]
Недостатком известного способа является искажение дискретизируемого сигнала, из-за неидентичности коэффициентов передачи используемых аналого-цифровых преобразователей. Кроме того, из-за низкой частоты дискретизации, определяемой временем преобразования одного аналого-цифрового преобразователя независимо от их количества, многие из помех, которые до дискретизации были сосредоточены за пределами полосы частот полезного сигнала, а также шумы квантования после дискретизации попадают в эту полосу.
Наиболее близким по технической сущности к заявляемому является способ аналого-цифрового преобразования, при котором входной аналоговый сигнал дискретизируется по времени и квантуется по уровню в N идентичных каналах обработки, частота дискретизации в каждом из которых в N раз меньше общей частоты дискретизации fд, отсчеты в каналах берутся поочередно с циклическим сдвигом по времени на 1/fд, а цифровые их значения на выходах каналов в такой же очередности объединяются в общий поток с частотой дискретизации fд и фильтруются в цифровой форме [2]
Благодаря тому, что данный способ позволяет увеличить общую частоту дискретизации в N раз по сравнению с максимальной возможной частотой аналого-цифрового преобразования в каждом канале обработки, существенно уменьшаются помехи наложения и снижается мощность шума квантования в полосе частот сигнала.
Недостатком известного способа является наличие искажений сигнала, вызванных неидентичностью коэффициентов передачи каналов обработки. Неидентичность каналов связана с наличием в каждом из них аналоговых звеньев, таких как устройство выборки и хранения и аналоговая часть аналого-цифрового преобразователя. Разброс параметров элементов этих звеньев, неточность их настройки и воздействие дестабилизирующих факторов вызывают различия коэффициентов передачи каналов, составляющие 3.5% Из-за этого возникает паразитная амплитудная модуляция, приводящая к искажению сигнала и, соответственно, к сужению динамического диапазона.
Цель изобретения исключение искажений сигнала, вызванных неидентичностью коэффициентов передачи каналов обработки.
Поставленная цель достигается тем, что согласно способу аналого-цифрового преобразования узкополосных сигналов, при котором аналоговый узкополосный сигнал с центральной частотой fо и шириной спектра ΔF дискретизируют по времени и квантуют по уровне в N идентичных каналах обработки, частота дискретизации в каждом из которых в N раз меньше общей частоты дискретизации fд, отсчеты сигнала в каналах формируют последовательно с циклическим сдвигом по времени на 1/fд, после чего осуществляют цифровую фильтрацию общего потока отсчетов с частотой дискретизации fд, частоту дискретизации fд определяют из условия
NΔF <
Figure 00000001
2Nfц fд int [2Nfц/fд + 0,5]
Figure 00000002
где fц
Figure 00000003
fо int [fo/fд + 0,5] fд
Figure 00000004

центральная частота наиболее низкочастотного отображения спектра полезного сигнала после его дискретизации, int[A] целая часть числа A, а цифровую фильтрацию осуществляют с полосой пропускания от fц 0,5ΔF до fц + + 0,5ΔF и полосой задерживания, перекрывающей все N-1 частотные интервалы от fnk 0,5ΔF до fnk + 0,5ΔF, где fnk 0,5fд
Figure 00000005
0,5fд-
Figure 00000006
kfд/N-fц
Figure 00000007
центральная частота отображения спектра сигнала помехи от неидентичности каналов обработки, при этом k 1,2,N-1.
При использовании предлагаемого способа аналого-цифрового преобразования узкополосных сигналов благодаря выбору по приведенным выше формулам частоты дискретизации и границ полосы пропускания и полос задерживания при цифровой фильтрации спектры помех, вызванных неидентичностью коэффициентов передачи каналов, не перекрываются со спектром полезного сигнала и подавляются цифровым фильтром, что исключает искажения сигнала.
Совокупность операций, включенных в заявляемый способ, не была обнаружена в известных технических решениях в ходе исследования, проведенного по источникам патентной и другой научно-технической информации.
На фиг.1 приведена структурная схема устройства, реализующего заявляемый способ; на фиг.2 спектральные диаграммы сигналов при числе каналов обработки N 3.
Устройство состоит из N идентичных каналов 1 обработки, каждый из которых содержит включенные последовательно устройство 2 выборки и хранения (УВХ) и аналого-цифровой преобразователь (АЦП) 3. Входы всех каналов 1 объединены, а выходы соединены с помощью шин данных через коммутатор 4 со входом цифрового фильтра 5. Выход опорного генератора 6 подключен через счетчик 7 номера канала, имеющий коэффициент счета N, распределитель 8 импульсов к стробирующим входам всех каналов. Кроме того, выход счетчика 7 номера канала с помощью шин соединен с управляющим входом коммутатора 4, а выход опорного генератора 6 с тактовыми входами цифрового фильтра 5 и распределителя 8 импульсов.
Способ осуществляется следующим образом.
Узкополосный сигнал с центральной частотой fо и шириной спектра ΔF поступает одновременно на входы всех N каналов 1 обработки (на фиг.2,а показана спектральная диаграмма входного сигнала). Опорный генератор 6 вырабатывает импульсы с общей частотой дискретизации fд, которыми с помощью счетчика 7 номера канала и распределителя 8 импульсов поочередно стробируются все каналы 1 обработки. При этом через интервал времени 1/fд после момента стробирования первого канала стробируется второй канал, еще через 1/fд третий и т.д. а через 1/fд после N-го канала вновь стробируется первый канал. Следовательно, частота дискретизации в каждом канале в N раз меньше fд, что позволяет с увеличением числа каналов N снизить требования к быстродействию АЦП 3.
Сформированные на выходах каналов 1 обработки цифровые значения отсчетов в порядке их поступления подаются коммутатором 4 на вход цифрового фильтра 5 в такой же очередности, в какой производится стробирование каналов 1 обработки, но с задержкой относительно моментов стробирования на время преобразования в АЦП 3. В результате на выходе коммутатора 4 образуется общий поток отсчетов с частотой дискретизации fд. Если характеристики всех каналов идентичны, то спектр этой последовательности отсчетов содержит только отображения спектра полезного сигнала (фиг.2,б), наиболее низкочастотное из которых сосредоточено в полосе частот шириной ΔF, симметрично расположенной относительно частоты fц, которая определяется по формуле
fц
Figure 00000008
fo int [fo/fд + 0,5]fд
Figure 00000009
, (1) где int[A] целая часть A. Здесь и в дальнейшем рассматривается диапазон частот от 0 до 0,5fд.
Однако на практике коэффициенты передачи каналов различны из-за разброса параметров элементов, неточности настройки и действия дестабилизирующих факторов, причем это различие составляет не менее 3.5% В результате возникает паразитная амплитудная модуляция последовательности отсчетов на выходе коммутатора 4, которая является периодической и имеет период N/fд. В спектральной области данная амплитудная модуляция эквивалентна появлению помех в полосах частот (фиг. 2, в, г), от fnk 0,5 ΔF до fnk + 0,5ΔF, где fnk 0,5fд
Figure 00000010
0,5fд-
Figure 00000011
kfд/N fц
Figure 00000012
при k 1,2,N-1. (2)
Из выражения (2), в частности, видно, что паразитная амплитудная модуляция, возникающая из-за неидентичности каналов 1 обработки, порождает N-1 отображений спектра помех в диапазоне частот от 0 до 0,5fд.
В общем случае полосы частот, занимаемые полезным сигналом и возникающими помехами, перекрываются, например, так, как показано на фиг.2,в. Все N-1 отображений помех, как перекрывающиеся, так и неперекрывающиеся со спектром дискретизированного полезного сигнала, вызывают его искажения. Для исключения этих искажений необходимо избежать наложения спектров помех на спектр полезного сигнала и подавить спектры помех путем фильтрации цифровым фильтром, полоса пропускания которого совпадает со спектром дискретизированного полезного сигнала, а полоса задерживания перекрывает все участки частот, пораженные помехами.
Предотвратить наложение спектров помех на спектр полезного сигнала можно только при выборе частоты дискретизации fд из условия:
NΔF<
Figure 00000013
2Nfц fд int [2Nfц/fд+0,5]
Figure 00000014
. (3) Здесь, так же, как и в (2), fц определяется по формуле (1).
Отсутствие наложения спектров помех на спектр сигнала позволяет подавить помехи практически до любого допустимого уровня путем фильтрации общего выходного потока отсчетов цифровым фильтром с полосой пропускания от fц 0,5ΔF до fц + 0,5ΔF и полосой задерживания, перекрывающей все N-1 частотных интервалов от fnk 0,5ΔF до fnk + 0,5ΔF, где значения fц и fnk определяются по формулам (1) и (2), а fднаходится из условия (3).
Для случая N 3 необходимая амплитудно-частотная характеристика цифрового фильтра 5 схематически показана на фиг.2,г утолщенной линией. В ходе фильтрации помехи режектируются, причем степень их подавления может быть сколь угодно высокой при достаточном порядке цифрового фильтра 5. Спектр последовательности отсчетов на выходе цифрового фильтра 5 (фиг.2,д) содержит только отображения спектра полезного сигнала, а паразитная амплитудная модуляция и соответствующие ей искажения этой последовательности отсутствуют.
Таким образом, предлагаемый способ аналого-цифрового преобразования позволяет исключить искажения сигнала, вызванные неидентичностью коэффициентов передачи каналов обработки, путем устранения наложения спектров помех на спектр полезного сигнала и подавления помех с помощью цифровой фильтрации при выборе характеристик операций дискретизации и цифровой фильтрации в соответствии с приведенными выше соотношениями. Благодаря этому появляется возможность при отсутствии высококачественного АЦП с необходимыми разрядностью и быстродействием создать при сравнительно небольших затратах его полный аналог на базе нескольких низкоскоростных АЦП.

Claims (1)

  1. СПОСОБ АНАЛОГО-ЦИФРОВОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ УЗКОПОЛОСНЫХ СИГНАЛОВ, заключающийся в том, что аналоговый узкополосный сигнал с центральной частотой f0 и шириной спектра ΔF дискретизируют по времени и квантуют по уровню в N идентичных каналах обработки, частота дискретизации, в каждом из которых в N раз меньше общей частоты дискретизации fд, отсчеты сигнала в каналах формируют последовательно с циклическим сдвигом по времени на 1/fд, после чего осуществляют цифровую фильтрацию общего потока отсчетов с частотой дискретизации fд, отличающийся тем, что частоту дискретизации fд определяют из условия
    Figure 00000015

    Figure 00000016

    центральная частота наиболее низкочастотного отображения спектра полезного сигнала после его дискретизации;
    int [A] целая часть числа A,
    а цифровую фильтрацию осуществляют с полосой пропускания от fц-0,5 ΔF до fц+0,5 ΔF и полосой задержания, перекрывающей все N 1 частотные интервалы от fnk-0,5 ΔF до fnk+0,5 ΔF ,
    Figure 00000017

    центральная частота отображения спектра сигнала помехи от неидентичности каналов обработки, при этом k 1, 2, N 1.
SU5032309 1992-03-16 1992-03-16 Способ аналого-цифрового преобразования узкополосных сигналов RU2036558C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5032309 RU2036558C1 (ru) 1992-03-16 1992-03-16 Способ аналого-цифрового преобразования узкополосных сигналов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5032309 RU2036558C1 (ru) 1992-03-16 1992-03-16 Способ аналого-цифрового преобразования узкополосных сигналов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2036558C1 true RU2036558C1 (ru) 1995-05-27

Family

ID=21599353

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU5032309 RU2036558C1 (ru) 1992-03-16 1992-03-16 Способ аналого-цифрового преобразования узкополосных сигналов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2036558C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2676864C1 (ru) * 2017-10-27 2019-01-11 Акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Системы прецизионного приборостроения" (АО "НПК "СПП") Устройство обнаружения сигнала, прошедшего априорно неизвестную трассу распространения

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Авторское свидетельство СССР N 1441477, кл. H 03M 1/06, 1986. *
2. IEEE Traus. Instrum Meas, v.39, N 1, February, 1990, p.71-75. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2676864C1 (ru) * 2017-10-27 2019-01-11 Акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Системы прецизионного приборостроения" (АО "НПК "СПП") Устройство обнаружения сигнала, прошедшего априорно неизвестную трассу распространения

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP0390531A3 (en) Sampling rate converter
RU2036558C1 (ru) Способ аналого-цифрового преобразования узкополосных сигналов
IE43171L (en) Digital device
GB1276138A (en) Improvements relating to sampling measurements
US4222110A (en) Analog to digital converter system
Lesnikov et al. Reconstruction of undersampled analitic signals under first order aliasing
EP0380350A2 (en) Sampled digital filter system
SU1401603A1 (ru) Многоканальный программируемый аналого-цифровой преобразователь
RU2205422C1 (ru) Многоканальное корреляционно-фильтровое приемное устройство
SU809148A1 (ru) Устройство дл ввода и предваритель-НОй ОбРАбОТКи иНфОРМАции АНАлОгОВОгОдАТчиКА
SU649146A1 (ru) Вокодер с двумерной фильтрацией
SU892336A1 (ru) Фазовый анализатор
SU1529217A1 (ru) Генератор случайного сигнала
SU1203537A1 (ru) Анализатор спектра по функци м Уолша
SU1278971A1 (ru) Устройство дл контрол аппарата магнитной записи
SU1545227A1 (ru) Цифровое устройство дл анализа сигналов
JPS6142895B2 (ru)
RU1824597C (ru) Измеритель длительности импульсов
SU1578805A1 (ru) Многоканальный дискретно-аналоговый фильтр
SU1584068A1 (ru) Многоканальный генератор случайных сигналов
SU805192A1 (ru) Цифровой многоканальный спектральныйАНАлизАТОР элЕКТРичЕСКиХ СигНАлОВ
SU803111A1 (ru) Детектор качества частотно-мани-пулиРОВАННОгО СигНАлА
SU1164653A1 (ru) Адаптивный цифровой фильтр
SU1078353A1 (ru) Калибратор фазы
SU805222A1 (ru) Устройство дл сбора геофизическойиНфОРМАции