RU2690780C1 - Цифровой имитатор случайных сигналов - Google Patents
Цифровой имитатор случайных сигналов Download PDFInfo
- 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
Links
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 abstract description 4
- 238000005259 measurement Methods 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 9
- 230000007704 transition Effects 0.000 description 9
- 238000005315 distribution function Methods 0.000 description 6
- 239000011159 matrix material Substances 0.000 description 6
- 238000004088 simulation Methods 0.000 description 6
- 239000013256 coordination polymer Substances 0.000 description 3
- 238000000034 method Methods 0.000 description 3
- 238000013139 quantization Methods 0.000 description 2
- 238000003491 array Methods 0.000 description 1
- 230000000739 chaotic effect Effects 0.000 description 1
- 238000004891 communication Methods 0.000 description 1
- 238000011156 evaluation Methods 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G06—COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
- G06F—ELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
- G06F7/00—Methods or arrangements for processing data by operating upon the order or content of the data handled
- G06F7/58—Random or pseudo-random number generators
- G06F7/588—Random number generators, i.e. based on natural stochastic processes
-
- G—PHYSICS
- G11—INFORMATION STORAGE
- G11C—STATIC STORES
- G11C13/00—Digital stores characterised by the use of storage elements not covered by groups G11C11/00, G11C23/00, or G11C25/00
- G11C13/0002—Digital stores characterised by the use of storage elements not covered by groups G11C11/00, G11C23/00, or G11C25/00 using resistive RAM [RRAM] elements
- G11C13/0021—Auxiliary circuits
- G11C13/0069—Writing or programming circuits or methods
-
- H—ELECTRICITY
- H03—ELECTRONIC CIRCUITRY
- H03B—GENERATION 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
- H03B29/00—Generation 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
перехода дискретного сигнала от значения zn=i, М=2m (m - число разрядов двоичного кода отсчета) в момент времени tn к значению zn+1=j, в следующий момент времени tn+1, n - номер отсчета имитируемого сигнала.
На основе матрицы переходных вероятностей [Pij] формируется матрица двумерной функции распределения вероятностей
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]
где xCP - среднее значение, σ2 - дисперсия, r - коэффициент корреляции. Если выбирать шаг квантования по уровню
и значения уровней квантования
то для переходных вероятностей получим
Матрицы и удобно представлять графически в трехмерных координатах. Для рассмотренного двумерного нормального распределения при xCP=0, σ2=4 и М=32 (m=5) диаграммы показаны на фиг 2, a - 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 и функции распределения вероятностей радиосигнала с цифровой частотной манипуляцией GMSK [8] при М=64 (m=6).
Для оценки Pij определяются числа переходов соседних отсчетов сигнала от zn=i к zn+1=j, тогда при большом объеме выборки L>>M2 получим оценки
Для устранения возможной неопределенности оценок (7) и (8) к значениям 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)
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
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 (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)
- 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.
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)
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)
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 |
-
2018
- 2018-06-25 RU RU2018123052A patent/RU2690780C1/ru active
Patent Citations (4)
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)
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 |