RU2690780C1 - Цифровой имитатор случайных сигналов - Google Patents

Цифровой имитатор случайных сигналов Download PDF

Info

Publication number
RU2690780C1
RU2690780C1 RU2018123052A RU2018123052A RU2690780C1 RU 2690780 C1 RU2690780 C1 RU 2690780C1 RU 2018123052 A RU2018123052 A RU 2018123052A RU 2018123052 A RU2018123052 A RU 2018123052A RU 2690780 C1 RU2690780 C1 RU 2690780C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
output
digital
simulator
register
memory block
Prior art date
Application number
RU2018123052A
Other languages
English (en)
Inventor
Алексей Николаевич Глушков
Максим Юрьевич Калинин
Владимир Петрович Литвиненко
Юлия Владимировна Литвиненко
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Воронежский государственный технический университет"
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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Воронежский государственный технический университет" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Воронежский государственный технический университет"
Priority to RU2018123052A priority Critical patent/RU2690780C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2690780C1 publication Critical patent/RU2690780C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F7/00Methods or arrangements for processing data by operating upon the order or content of the data handled
    • G06F7/58Random or pseudo-random number generators
    • G06F7/588Random number generators, i.e. based on natural stochastic processes
    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11CSTATIC STORES
    • G11C13/00Digital stores characterised by the use of storage elements not covered by groups G11C11/00, G11C23/00, or G11C25/00
    • G11C13/0002Digital stores characterised by the use of storage elements not covered by groups G11C11/00, G11C23/00, or G11C25/00 using resistive RAM [RRAM] elements
    • G11C13/0021Auxiliary circuits
    • G11C13/0069Writing or programming circuits or methods
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03BGENERATION OF OSCILLATIONS, DIRECTLY OR BY FREQUENCY-CHANGING, BY CIRCUITS EMPLOYING ACTIVE ELEMENTS WHICH OPERATE IN A NON-SWITCHING MANNER; GENERATION OF NOISE BY SUCH CIRCUITS
    • H03B29/00Generation of noise currents and voltages

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • Computational Mathematics (AREA)
  • Mathematical Analysis (AREA)
  • Mathematical Optimization (AREA)
  • Pure & Applied Mathematics (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Monitoring And Testing Of Transmission In General (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области радиотехники и измерительной техники. Технический результат изобретения заключается в обеспечении формирования продолжительной последовательности псевдослучайных чисел с произвольным двумерным распределением вероятностей, определяемым его марковской моделью. Цифровой имитатор случайных сигналов содержит генератор равновероятных псевдослучайных чисел, тактовый вход которого соединен с генератором опорной частоты, а цифровой выход - с младшими разрядами блока памяти, и регистр, тактовый вход которого соединен с выходом генератора опорной частоты, а вход подключен к выходу блока памяти, выход регистра соединен со старшими разрядами блока памяти и с входом цифроаналогового преобразователя, выход которого образует аналоговый выход имитатора, а выход регистра - цифровой выход имитатора. 6 ил.

Description

Изобретение относится к областям радиотехники и измерительной техники и может быть использовано для имитации сигналов и помех при тестировании аппаратуры радиосвязи и систем управления.
Известен цифровой генератор хаотического сигнала [1] на базе регистра сдвига и аналогового источника шума, формирующий «истинно случайный» цифровой сигнал с равновероятными отсчетами, в котором отсутствует возможность изменения статистических характеристик сигнала.
Известны цифровые генераторы [2] псевдослучайных двоичных последовательностей (например, М-последовательностей, последовательностей Гоулда, Кассами и др.), формируемых с помощью регистров сдвига с линейными или нелинейными обратными связями. Они также формируют цифровые сигналы с равновероятными отсчетами.
Известен [3] датчик случайных чисел с равномерным распределением вероятностей, в котором используются записанные в блоке памяти случайные числа, которые «перемешиваются» с помощью двоичных счетчиков, улучшая качество совпадения формируемых чисел с теоретическим равномерным законом распределения вероятностей. Его недостатком является отсутствие возможностей формирования псевдослучайных чисел с различными законами распределения вероятностей.
Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому устройству является имитатор радиосигналов [4], содержащий генератор опорной частоты, блок памяти, устройство считывания данных, цифроаналоговый преобразователь. Устройство имитирует сигналы произвольного вида, представленные модельными файлами данных или цифровыми записями сигналов, которые предварительно записываются в блок памяти и считываются в процессе имитации. Его недостатком является ограниченность продолжительности воспроизводимой реализации, что особенно существенно при высокочастотном считывании данных.
Задачей предлагаемого технического решения является обеспечение формирования продолжительной последовательности псевдослучайных чисел с произвольным двумерным распределением вероятностей, определяемым его марковской моделью.
Поставленная задача решается тем, что цифровой имитатор случайных сигналов, содержащий генератор опорной частоты, блок памяти, цифроаналоговый преобразователь, дополнительно содержит генератор равновероятных псевдослучайных чисел, тактовый вход которого соединен с генератором опорной частоты, а цифровой выход - с младшими разрядами блока памяти и регистр, тактовый вход которого соединен с выходом генератора опорной частоты, а вход подключен к выходу блока памяти, выход регистра соединен со старшими разрядами блока памяти и с входом цифроаналогового преобразователя, выход которого образует аналоговый выход имитатора, а выход регистра - цифровой выход имитатора.
Предлагаемое техническое решение поясняется чертежами.
На фиг. 1 представлена структурная схема предлагаемого устройства, на фиг. 2 - трехмерные диаграммы матриц переходных вероятностей гауссовского случайного процесса с различными коэффициентами корреляции, на фиг. 3 - их трехмерные диаграммы функций распределения вероятностей, на фиг. 4 - экспериментальные трехмерные диаграммы матрицы переходных вероятностей и функции распределения вероятностей радиосигнала с цифровой частотной манипуляцией и гауссовской огибающей (GMSK), на фиг. 5 - результаты моделирования работы имитатора нормального случайного сигнала, а на фиг. 6 - результаты моделирования для сигнала с GMSK.
Генератор опорной частоты 1 выдает тактовые импульсы (ТИ), по которым генератор псевдослучайных чисел (ГПСЧ) 2 формирует D-разрядные равновероятные двоичные коды, определяющие значения функции распределения вероятностей марковской модели Fij и задающие младшие разряды ячеек блока памяти 3, в которых записаны значения j следующего m-разрядного двоичного кода отсчета имитируемого сигнала при заданном значении i кода предшествующего отсчета. Выход блока памяти 3 соединен с входом регистра 4, в который по ТИ записывается код j. Выход регистра 4 подключен к старшим m разрядам блока памяти 3, которые определяют код i. С выхода регистра 4 двоичные коды отсчетов j поступают на цифровой выход 6 имитатора и на вход цифроаналогового преобразователя (ЦАП) 5, формируя аналоговый выходной сигнал 7 имитатора.
Устройство работает следующим образом.
Формируется однородная марковская модель [5, 6] имитируемого сигнала, описываемая матрицей переходных вероятностей
Figure 00000001
перехода дискретного сигнала от значения zn=i,
Figure 00000002
М=2m (m - число разрядов двоичного кода отсчета) в момент времени tn к значению zn+1=j,
Figure 00000003
в следующий момент времени tn+1, n - номер отсчета имитируемого сигнала.
На основе матрицы переходных вероятностей [Pij] формируется матрица двумерной функции распределения вероятностей
Figure 00000004
с помощью которой имитируется сигнал.
Для нормального случайного процесса x(t) со значениями x(t1)=x1 и x(t2)=х2 двумерная плотность вероятностей имеет вид [7]
Figure 00000005
где xCP - среднее значение, σ2 - дисперсия, r - коэффициент корреляции. Если выбирать шаг квантования по уровню
Figure 00000006
и значения уровней квантования
Figure 00000007
то для переходных вероятностей получим
Figure 00000008
Матрицы
Figure 00000009
и
Figure 00000010
удобно представлять графически в трехмерных координатах. Для рассмотренного двумерного нормального распределения при xCP=0, σ2=4 и М=32 (m=5) диаграммы
Figure 00000009
показаны на фиг 2, a
Figure 00000010
- на фиг. 3.
Аналогичная марковская модель может быть построена по экспериментальной реализации радиосигнала достаточно большого объема. В качестве примера на фиг. 4 показаны полученные экспериментально трехмерные диаграммы матрицы переходных вероятностей
Figure 00000009
и функции распределения вероятностей
Figure 00000010
радиосигнала с цифровой частотной манипуляцией GMSK [8] при М=64 (m=6).
Для оценки Pij определяются числа l i j
Figure 00000011
переходов соседних отсчетов сигнала от zn=i к zn+1=j, тогда при большом объеме выборки L>>M2 получим оценки
Figure 00000012
Figure 00000013
Для устранения возможной неопределенности оценок (7) и (8) к значениям l i j
Figure 00000011
целесообразно добавить константу, например, 1.
Величины Fij с ростом j меняются в пределах от Fi1=0 до FiM=1. Разобьем область от 0 до 1 на V=2N интервалов и представим их нижние границы FD двоичным N-разрядным кодом dN-1dN-2…d0 (от 00…0 до 11…1)
Figure 00000014
D - десятичный эквивалент кода dN-1dN-2…d0, N≥m и FV=1.
Для каждого предшествующего значения i отсчета сигнала для всех возможных кодов dN-1dN-2…d0 найдем значения j следующего отсчета в соответствии с неравенством
Figure 00000015
Полученные массивы jiD записываются в блок памяти 3 в виде страниц с адресами ячеек dN-1dN-2…d0 (младшие разряды адреса блока памяти 3). Страницы адресуются двоичным кодом i (задает старшие разряды адреса блока памяти 3).
Коды dN-1dN-2…d0 формируются ГПСЧ 2, который может быть реализован в виде шумового генератора [1], или, например, в виде генератора М-последовательности [2] на базе R - разрядного регистра сдвига, N разрядов которого (N<R) образуют код dN-1dN-2…d0. При N=43 период М-последовательности равен 2N-1=8,796⋅1012, а при N=61 уже 2N-1=2,306⋅1018, что вполне достаточно для формирования реализаций случайного сигнала большой длительности.
Первый тактовый импульс формирует первый код dN-1dN-2…d0 и начальное состояние регистра 4 (может быть любым), которое определяет первый отсчет i (m - разрядный двоичный код) имитируемого сигнала. Это содержимое регистра задает страницу блока памяти 3 (старшие разряды адреса), а код dN-1dN-2…d0 выбирает ячейку памяти, содержащую следующий отсчет j имитируемого сигнала, выбираемый в соответствии с функцией распределения вероятностей Fij, и двоичный код j появляется на выходе блока памяти 3. Следующим тактовым импульсом код j записывается в регистр 4, становясь предшествующим отсчетом, а новый код ГПСЧ выбирает следующий отсчет сигнала. Далее процедура повторяется и отсчеты случайного сигнала выдаются на цифровой выход 7, а через ЦАП 5 - на аналоговый выход 7.
Разрядность m кода отсчетов сигнала целесообразно выбирать в интервале m=6÷10, а кода dN-1dN-2…d0 ГПСЧ N=8÷10, в результате разрядность шины адреса блока памяти равна m+N=14÷20, то есть емкость блока памяти составит не более 1÷2 МБайт.
Проведено моделирование работы генератора при формировании отсчетов случайного гауссовского сигнала при xCP=0, σ2=4, r=0,8 и М=32 (трехмерная диаграмма марковской модели показана на фиг. 2б). На фиг. 5а показана полученная в результате моделирования имитатора временная диаграмма отсчетов xn сигнала (n - номер отсчета), на фиг. 5б - гистограмма (пунктиром представлена гистограмма теоретического нормального распределения), а на фиг. 5в - зависимость коэффициента корреляции rk от смещения отсчетов k (пунктиром показана теоретическая зависимость rk).
На фиг. 6 представлены результаты моделирования работы имитатора случайного радиосигнала с GMSK [8] в виде трехмерной диаграммы чисел перехода l i j
Figure 00000011
(его марковская модель показана на фиг. 4а и хорошо согласуется с фиг. 6).
Как видно, предлагаемый имитатор с высокой точностью формирует случайный сигнал, статистические свойства которого определяются заданной марковской моделью.
Литература
1. Патент РФ №2472286 С1, опубликован 10.01.2013.
2. Варакин Л.Е. Системы связи с шумоподобными сигналами. М.: Радио и связь, 1985. - 384 с.
3. Патент РФ №2103725 С1, опубликован 27.01.1998.
4. Патент РФ №2207586 С2, опубликован 27.06.2003.
5. Дынкин Е.Б. Марковские процессы. М.: 1963, 860 с.
6. Казаков В.А. Введение в теорию марковских процессов и некоторые радиотехнические задачи. М.: Сов. Радио, 1973, 232 с.
7. Вентцель Е.С. Теория вероятностей. М.: Наука, 1969. - 576 с.
8. Феер К. Беспроводная цифровая связь. Методы модуляции и расширения спектра. М.: Радио и связь, 2000 г. - 520 с.

Claims (1)

  1. Цифровой имитатор случайных сигналов, содержащий генератор опорной частоты, блок памяти, цифроаналоговый преобразователь, дополнительно содержит генератор равновероятных псевдослучайных чисел, тактовый вход которого соединен с генератором опорной частоты, а цифровой выход - с младшими разрядами блока памяти, и регистр, тактовый вход которого соединен с выходом генератора опорной частоты, а вход подключен к выходу блока памяти, выход регистра соединен со старшими разрядами блока памяти и с входом цифроаналогового преобразователя, выход которого образует аналоговый выход имитатора, а выход регистра - цифровой выход имитатора.
RU2018123052A 2018-06-25 2018-06-25 Цифровой имитатор случайных сигналов RU2690780C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018123052A RU2690780C1 (ru) 2018-06-25 2018-06-25 Цифровой имитатор случайных сигналов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018123052A RU2690780C1 (ru) 2018-06-25 2018-06-25 Цифровой имитатор случайных сигналов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2690780C1 true RU2690780C1 (ru) 2019-06-05

Family

ID=67037446

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018123052A RU2690780C1 (ru) 2018-06-25 2018-06-25 Цифровой имитатор случайных сигналов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2690780C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2718417C1 (ru) * 2019-09-23 2020-04-02 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Томский государственный университет" (ТГУ, НИ ТГУ) Цифровой имитатор случайных сигналов

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1075267A2 (ru) * 1982-11-05 1984-02-23 Ижевский механический институт Имитатор дискретного канала св зи
SU1432742A1 (ru) * 1987-03-04 1988-10-23 Войсковая Часть 33872 Генератор случайного потока импульсов
RU2207586C2 (ru) * 2001-01-30 2003-06-27 Государственное конструкторское бюро аппаратно-программных систем "Связь" Всероссийского НИИ "Градиент" Имитатор радиосигналов
RU2416157C1 (ru) * 2009-08-24 2011-04-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Вологодский государственный технический университет" (ВоГТУ) Генератор псевдослучайных сигналов

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1075267A2 (ru) * 1982-11-05 1984-02-23 Ижевский механический институт Имитатор дискретного канала св зи
SU1432742A1 (ru) * 1987-03-04 1988-10-23 Войсковая Часть 33872 Генератор случайного потока импульсов
RU2207586C2 (ru) * 2001-01-30 2003-06-27 Государственное конструкторское бюро аппаратно-программных систем "Связь" Всероссийского НИИ "Градиент" Имитатор радиосигналов
RU2416157C1 (ru) * 2009-08-24 2011-04-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Вологодский государственный технический университет" (ВоГТУ) Генератор псевдослучайных сигналов

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2718417C1 (ru) * 2019-09-23 2020-04-02 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Томский государственный университет" (ТГУ, НИ ТГУ) Цифровой имитатор случайных сигналов

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8471750B2 (en) System and method for compressive sensing
JP2010525670A (ja) カオスの数値系列のデジタル生成
RU2690780C1 (ru) Цифровой имитатор случайных сигналов
US4115867A (en) Special-purpose digital computer for computing statistical characteristics of random processes
US20130191427A1 (en) Pseudo-noise generator
Rapp et al. Effective normalization of complexity measurements for epoch length and sampling frequency
RU2718417C1 (ru) Цифровой имитатор случайных сигналов
González et al. A mechanism for randomness
RU2662412C1 (ru) Цифровой измеритель статистических характеристик случайных сигналов
RU2665290C1 (ru) Генератор периодических идеальных троичных последовательностей
RU2722001C1 (ru) Цифровой имитатор случайных сигналов
Nikolic et al. Advancement of true random number generators based on sound cards through utilization of a new post-processing method
Harrison et al. A true random number generator based on a chaotic Jerk system
Glushkov et al. Digital simulator of a random process using Markov model
CN100363860C (zh) 基于混沌映射的随机信号产生方法及其电路
RU99672U1 (ru) Генератор случайных чисел
Chernoyarov et al. The high-speed random number generator with the specified two-dimensional probability distribution
RU156596U1 (ru) Генератор случайных интервалов с симметричными законами распределения
Iqbal et al. What is chaos?
Napoli et al. A complete system to generate electrical noise with arbitrary power spectral density
Thapliyal et al. Order statistics based measure of past entropy
CN117406827B (zh) 一种基于三维忆阻离散映射的随机瞬态功率测试信号产生装置
López-Hernández et al. Digital implementation of a pseudo-random noise generator using chaotic maps
Shu et al. Performance evaluation of a random number generation using a beta encoder
SU903873A1 (ru) Генератор случайных чисел моделировани генеральной совокупности по объектам выборочной совокупности