RU2750443C1 - Способ приема сигналов - Google Patents

Способ приема сигналов Download PDF

Info

Publication number
RU2750443C1
RU2750443C1 RU2020138728A RU2020138728A RU2750443C1 RU 2750443 C1 RU2750443 C1 RU 2750443C1 RU 2020138728 A RU2020138728 A RU 2020138728A RU 2020138728 A RU2020138728 A RU 2020138728A RU 2750443 C1 RU2750443 C1 RU 2750443C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
noise
threshold
thresholds
frequencies
receiving signals
Prior art date
Application number
RU2020138728A
Other languages
English (en)
Inventor
Валерий Григорьевич Вильнер
Михаил Михайлович Землянов
Евгений Викторович Кузнецов
Александр Ефремович Сафутин
Original Assignee
Акционерное общество "Научно-исследовательский институт "Полюс" им. М.Ф. Стельмаха"
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 Акционерное общество "Научно-исследовательский институт "Полюс" им. М.Ф. Стельмаха" filed Critical Акционерное общество "Научно-исследовательский институт "Полюс" им. М.Ф. Стельмаха"
Priority to RU2020138728A priority Critical patent/RU2750443C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2750443C1 publication Critical patent/RU2750443C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01SRADIO DIRECTION-FINDING; RADIO NAVIGATION; DETERMINING DISTANCE OR VELOCITY BY USE OF RADIO WAVES; LOCATING OR PRESENCE-DETECTING BY USE OF THE REFLECTION OR RERADIATION OF RADIO WAVES; ANALOGOUS ARRANGEMENTS USING OTHER WAVES
    • G01S17/00Systems using the reflection or reradiation of electromagnetic waves other than radio waves, e.g. lidar systems

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Radar, Positioning & Navigation (AREA)
  • Remote Sensing (AREA)
  • Photometry And Measurement Of Optical Pulse Characteristics (AREA)

Abstract

Использование: изобретение относится к приему сигналов, в частности к технике выделения сигналов из шума с помощью лавинных фотодиодов, и может быть использовано в любой области, где требуется обеспечение максимального отношения сигнал/шум. Сущность: способ приема сигналов, включающий прием, усиление и формирование стандартных импульсов при превышении усиленным сигналом заданного порога срабатывания, в процессе подготовки к приему сигналов определяют среднеквадратическое значение шума, для чего устанавливают первый начальный порог срабатывания U1, а затем второй начальный порог U2, определяют абсолютную разность квадратов начальных порогов
Figure 00000036
частоты f1 и f2 превышения этих порогов шумовыми выбросами и абсолютную разность этих частот
Figure 00000037
после чего определяют оценку среднеквадратического значения шума σ* по формуле
Figure 00000038
причем частоты f1 и f2 определяют путем накопления количества N1 и N2 соответствующих превышений порогов выбросами шума и определения частот f1 и f2 по формулам f1=N1/T1, f2=N2/T2, где T1 и Т2 - периоды накопления превышений N1 и N2. Технический результат: обеспечение высокой пороговой чувствительности во всех условиях эксплуатации. 5 з.п. ф-лы, 3 ил., 4 табл.

Description

Предлагаемое изобретение относится к приему сигналов, в частности, к технике приема импульсных оптических сигналов с помощью лавинных фотодиодов, и может быть использовано в локации, связи и других областях.
Известен способ приема оптических сигналов с помощью лавинных фотодиодов [1]. Известны также способы стабилизации лавинного режима фотодиода, например, путем термокомпенсации рабочей точки напряжения смещения [2]. Указанные решения не обеспечивают максимального отношения сигнала к шуму, поскольку не определяют это отношение.
Эффективное (среднеквадратическое) значение электрической величины определяют стандартные лабораторные приборы [3]. Принятые в них принципы не обеспечивают возможность их применения в портативной аппаратуре в широком диапазоне температур.
Такую возможность не обеспечивают и специализированные решения, основанные на методах спектральной селекции и т.п. [4].
Наиболее близким к предлагаемому техническому решению является способ приема импульсных оптических сигналов с помощью лавинного фотодиода, напряжение смещения которого поддерживают путем стабилизации частоты шумовых импульсов, возникающих при пороговой обработке смеси сигнала и шума [5].
Недостатком этого способа является зависимость лавинного режима от выставленного порога срабатывания без учета среднеквадратического значения шума. Это приводит к неправильному выбору рабочей точки фотодиода и ухудшению отношения сигнала к шуму [6], которое данным техническим решением не контролируется.
Задачей изобретения является достижение высокой точности измерения среднеквадратического значения шума и максимального отношения сигнала к шуму во всех условиях эксплуатации.
Указанная задача решается за счет того, что в известном способе приема сигналов, включающем прием, усиление и формирование стандартных импульсов при превышении усиленным сигналом заданного порога срабатывания, в процессе подготовки к приему сигналов определяют среднеквадратическое значение шума, для чего устанавливают первый начальный порог срабатывания U1, а затем - второй начальный порог U2, определяют абсолютную разность квадратов начальных порогов
Figure 00000001
определяют частоты f1 и f2 превышения этих порогов шумовыми выбросами и абсолютную разность этих частот
Figure 00000002
после чего определяют оценку среднеквадратического значения шума σ* по формуле
Figure 00000003
причем, частоты f1 и f2 определяют путем накопления количества N1 и N2 соответствующих превышений порогов выбросами шума и определения частот f1 и f2 по формулам f1=N11, f2=N2/T2, где T1 и Т2 - периоды накопления превышений N1 и N2.
Пороговые уровни U1 и U2 устанавливают относительно предварительной оценки среднеквадратического значения шума таким образом, чтобы суммарная относительная ошибка
Figure 00000004
была минимальной.
Выбор пороговых уровней осуществляют путем предварительного составления комбинации возможных сочетаний порогов U1 и U2 и выбором таких сочетаний, при которых величина δσ минимальна.
При многократном повторении циклов измерения периоды накопления выбирают так, чтобы суммарное время Σ(T12)=ΣТ было максимально возможным в пределах допустимого времени подготовки к работе Тподг.
В начале многократного процесса время накопления можно уменьшить, а к окончанию подготовки увеличивать, так, чтобы суммарное время подготовки Тподг было в пределах допуска.
В процессе регулировки можно менять отношение U1/σ* в зависимости от результатов предыдущего измерения так, чтобы последующие измерения проводились при соотношении параметров, обеспечивающих минимально возможную погрешность.
На фиг. 1 представлена схема фотоприемного устройства, реализующего данный способ. На фиг. 2 показаны графики зависимости η(М) для германиевого (фиг. 2а) и кремниевого (фиг. 2б) лавинных фотодиодов. На фиг. 3 приведены температурные зависимости Мопт.
Фотоприемное устройство содержит последовательно включенные лавинный фотодиод 1, усилитель 2 и пороговое устройство 3. Напряжение смещения подается на фотодиод 1 от последовательно включенных источника питания 4 и схемы компенсации 5. Пороговое устройство охвачено цепью обратной связи в виде схемы шумовой автоматической регулировки порога 6, включенной между выходом порогового устройства и его управляющим входом через коммутатор 7. Лавинный фотодиод снабжен источником пробного сигнала 8. Для переключения режимов и обработки данных введено решающее устройство 9, связанное с источником пробного сигнала 8, схемой компенсации 5 и коммутатором 7. Между выходом усилителя 2 и входом решающего устройства введена схема измерения среднеквадратичного значения шума 10. К другим входам решающего устройства подключены дополнительный выход усилителя 2 и выход порогового устройства 3.
Способ осуществляется следующим образом.
С помощью решающего устройства 9 на лавинный фотодиод 1 подают начальное напряжение смещения от источника питания 4 через схему компенсации 5 и оптический пробный сигнал от источника пробного сигнала 8. Одновременно через коммутатор 7 отключают схему шумовой автоматической регулировки порога, а в пороговом устройстве 3 устанавливают первый пороговый уровень U1. Выбросы шума, превышающие порог U1 и вызывающие срабатывания порогового устройства 3, накапливают в решающем устройстве 9 в течение времени Т1, формируя их количество N1, и вычисляют величину f1=N1/T1. По истечении времени T1 с помощь, решающего устройства 9 и коммутатора 7 переключают порог на уровень U2 и, повторяя в течение времени Т2 описанную процедуру, определяют величину f2=N2/T2. Затем определяют абсолютные разности
Figure 00000005
и оценку среднеквадратического значения шума
Figure 00000006
Одновременно определяют амплитуду А* пробного сигнала на дополнительном выходе усилителя и вычисляют квадрат отношения сигнал/шум
Figure 00000007
На этом первый цикл управления завершают и переходят к последующим циклам, отличающимся тем, что по команде с решающего устройства 9 на схему компенсации 5 напряжение смещения фотодиода увеличивают и повторяют описанную процедуру К раз до тех пор, пока не выполнится условие
Figure 00000008
где Δη - допустимое отклонение л от максимального значения.
После выполнения условия (4) с помощью решающего устройства 9 и коммутатора 7 включают шумовую автоматическую регулировку порога, осуществляемую схемой 6, например, по методике, изложенной в [7]. После установления рабочего уровня порога, включают режим приема сигналов, фиксируя установившийся пороговый уровень и открывая выход порогового устройства на внешний выход коммутатора 7, являющийся выходом фотоприемного устройства.
При проведении расчетов оптимальное значение коэффициента лавинного умножения М можно определить следующим образом. На выходе лавинного фотодиода действует эквивалентный квадрат шумового тока
Figure 00000009
I0 2 - квадрат неумножаемого шумового тока
Figure 00000010
е - заряд электрона;
I1 - первичный обратный ток фотодиода;
Δf - полоса пропускания линейного тракта до входа порогового устройства;
М - коэффициент лавинного умножения;
Мα - шум-фактор лавинного умножения;
α - коэффициент, определяемый материалом фотодиода [6].
Квадрат W отношения шум/сигнал
Figure 00000011
Figure 00000012
Условие нуля производной
Figure 00000013
Или
Figure 00000014
Figure 00000015
Figure 00000016
Пример 1 (Фиг. 2а).
Германиевый фотодиод.
Figure 00000017
Figure 00000018
α=1. Рабочую точку фотодиода поддерживают при М=1,8…3,5. При этом максимальное отношение сигнал/шум, обеспечиваемое способом, то есть величина
Figure 00000019
отличается от максимального значения, обеспечиваемого при М=Мопт=3, не более, чем на 2%. Пример 2 (Фиг. 2б).
Кремниевый фотодиод.
Figure 00000020
Figure 00000021
α=0,5. Рабочую точку фотодиода поддерживают при М=25…35. При этом максимальное отношение сигнал/шум, обеспечиваемое способом, то есть величина
Figure 00000022
отличается от максимального значения, обеспечиваемого при М=Мопт=30, не более, чем на 2%.
Существует сильная экспоненциальная зависимость темнового тока от температуры [1]. Установлено, что первичный темновой ток
Figure 00000023
увеличивается во всем температурном диапазоне примерно в два раза при увеличении температуры на 10 градусов. Зависимость Мопт от температуры (фиг. 3) может быть определена предварительно и ее можно учесть в процессе проектирования для установки пределов регулирования схемы компенсации.
В каждом из циклов регулировки, особенно в (К-1)-м и К-м необходимо обеспечивать не только минимальную методическую погрешность измерения Δη (4), но и минимум отклонения оценки, обусловленного случайным характером N1 и N2. Известно [8], что количество N шумовых выбросов, превысивших порог, представляет собой случайную величину, подчиняющуюся распределению Пуассона. Среднее значение этой величины Ncp=N, а среднеквадратическое отклонение
Figure 00000024
Среднеквадратическое отклонение σN12 разности (N1-N2) равно
Figure 00000025
Максимальная ошибка оценки средней разности равна 3 σN12.
При равенстве U1=U2 и, соответственно, N1=N2 выражение (2) становится неопределенным. При практической реализации предлагаемого способа следует иметь в виду, что относительная величина
Figure 00000026
не должна превышать допустимого предела погрешности, указанного выше.
Пример 3 Истинное значение σ=1, f0=107 Гц.. Оценка σ* по формуле 2 для разных U1 и U2 приведена в таблице 1.
Figure 00000027
Figure 00000028
Figure 00000029
Figure 00000030
Согласно данным табл. 1, 2 ошибка метода растет с ростом U1 и (U1-U2), однако при малых значениях порогов и, соответственно, при малых (σ*-σ). будет сказываться ошибка округления.
Табл. 3 показывает разнонаправленное влияние величин
Figure 00000031
Из табл. 4 следует, что в условиях примера 3 при (U1-U2)=0,3σ оптимальные значения U1 находятся в широкой области от 0,01σ до σ, а за пределами этого диапазона ошибка заметно возрастает. Из этого следует, что в процессе определения σ в промежуточных, а особенно в конечных циклах приближения целесообразно корректировать значения порогов U1/σ* и U2/σ* в соответствии с предыдущими результатами измерений так, чтобы последующие измерения проводились при соотношении параметров, обеспечивающих минимально возможную погрешность.
Для ускорения процесса выхода на оптимальный режим первые циклы регулировки можно проводить при времени накопления существенно (например, на порядок) меньше, чем в последних двух циклах, по которым принимается решение о прекращении регулировки. При этом, как следует из расчетов, ошибка первых циклов не превышает 20-50%, что приемлемо для промежуточных оценок.
Как следует из приведенных примеров, предлагаемая методика на основе имеющихся аппаратных средств обеспечивает оценку σ в широком диапазоне с удовлетворительной погрешностью. При необходимости погрешность может быть еще уменьшена введением программной поправки при производственной калибровке.
Таким образом, обеспечивается решение поставленной задачи - достижение высокой точности измерения среднеквадратического значения шума и максимального отношения сигнала к шуму во всех условиях эксплуатации.
Источники информации
1. И.Д. Анисимова и др. Под ред. В.И. Стафеева. Полупроводниковые фотоприемники приемники. Ультрафиолетовый, видимый и ближний инфракрасный диапазоны спектра - М.: Радио и связь, 1984 г. - 216 с.
2. Патент РФ №2248670. Устройство включения лавинного фотодиода в приемнике оптического излучения. 2005 г.
3. Насонов B.C. Справочник по радиоизмерительным приборам. - М.: Советское радио, 1976, т. 1., 234 с.
4. Патент РФ №2190832. Устройство выделения слабых оптических сигналов. 2002 г.
5. US pat. 4,077,718. Receiver for optical radar. 1978. - прототип.
6. Вильнер В.Г., Лейченко Ю.А., Мотенко Б.Н. Анализ входной цепи фотоприемного устройства с лавинным фотодиодом и противошумовой коррекцией. - Оптико-механическая промышленность, 1981, №9, - С. 59.
7. Вильнер В.Г. Проектирование пороговых устройств с шумовой стабилизацией порога. - Оптико-механическая промышленность, 1984, №5, С. 39-41.
8. Вильнер В.Г., Ларюшин А.И., Рудь Е.Л.. Оценка возможностей светолокационного измерителя дальности с накоплением. - Фотоника, 2007, №6, С. 22-26.
9. Горяинов В.Т. и др. Примеры и задачи по статистической радиотехнике. Под. общ. ред. В.И. Тихонова. - М.: Советское радио, 1970 г. - С. 113.

Claims (6)

1. Способ приема сигналов, включающий прием, усиление и формирование стандартных импульсов при превышении усиленным сигналом заданного порога срабатывания, отличающийся тем, что в процессе подготовки к приему сигналов определяют среднеквадратическое значение шума, для чего устанавливают первый начальный порог срабатывания U1, а затем второй начальный порог U2, определяют абсолютную разность квадратов начальных порогов
Figure 00000032
частоты f1 и f2 превышения этих порогов шумовыми выбросами и абсолютную разность этих частот
Figure 00000033
после чего определяют оценку среднеквадратического значения шума σ* по формуле
Figure 00000034
причем частоты f1 и f2 определяют путем накопления количества N1 и N2 соответствующих превышений порогов выбросами шума и определения частот f1 и f2 по формулам f1=N1/T1, f2=N2/T2, где Т1 и Т2 - периоды накопления превышений N1 и N2.
2. Способ приема сигналов по п. 1, отличающийся тем, что пороговые уровни U1 и U2 устанавливают относительно предварительной оценки среднеквадратического значения шума таким образом, чтобы суммарная относительная ошибка
Figure 00000035
была минимальной.
3. Способ приема сигналов по п. 2, отличающийся тем, что выбор пороговых уровней осуществляют путем предварительного составления комбинации возможных сочетаний порогов U1 и U2 и выбором таких сочетаний, при которых величина δσ минимальна.
4. Способ приема сигналов по п. 1, отличающийся тем, что при многократном повторении циклов измерения периоды накопления выбирают так, чтобы суммарное время Σ(T12)=ΣТ было максимально возможным в пределах допустимого времени подготовки к работе Тподг.
5. Способ приема сигналов по п. 4, отличающийся тем, что в начале многократного процесса время накопления уменьшают, а к окончанию подготовки увеличивают так, чтобы суммарное время подготовки Тподг было в пределах допуска.
6. Способ приема сигналов по п. 4, отличающийся тем, что в процессе регулировки меняют отношение U1/σ* в зависимости от результатов предыдущего измерения так, чтобы последующие измерения проводились при соотношении параметров, обеспечивающих минимально возможную погрешность.
RU2020138728A 2020-11-26 2020-11-26 Способ приема сигналов RU2750443C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020138728A RU2750443C1 (ru) 2020-11-26 2020-11-26 Способ приема сигналов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020138728A RU2750443C1 (ru) 2020-11-26 2020-11-26 Способ приема сигналов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2750443C1 true RU2750443C1 (ru) 2021-06-28

Family

ID=76820270

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020138728A RU2750443C1 (ru) 2020-11-26 2020-11-26 Способ приема сигналов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2750443C1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4077718A (en) * 1976-03-01 1978-03-07 Raytheon Company Receiver for optical radar
EP1006591A2 (en) * 1998-12-03 2000-06-07 Nec Corporation Circuit, method and record medium for applying DC bias voltage to avalanche photodiode
RU2248670C2 (ru) * 2003-04-03 2005-03-20 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственная компания "Катарсис" Устройство включения лавинного фотодиода в приемнике оптического излучения
WO2014072106A1 (de) * 2012-11-08 2014-05-15 Valeo Schalter Und Sensoren Gmbh Optoelektronische detektionseinrichtung mit einstellbarer biasspannung eines avalanche-photodetektors für ein kraftfahrzeug, kraftfahrzeug und entsprechendes verfahren
WO2020224861A1 (de) * 2019-05-03 2020-11-12 Robert Bosch Gmbh Verfahren zum betreiben einer photodiode und vorrichtung zum durchführen des verfahrens

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4077718A (en) * 1976-03-01 1978-03-07 Raytheon Company Receiver for optical radar
EP1006591A2 (en) * 1998-12-03 2000-06-07 Nec Corporation Circuit, method and record medium for applying DC bias voltage to avalanche photodiode
RU2248670C2 (ru) * 2003-04-03 2005-03-20 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственная компания "Катарсис" Устройство включения лавинного фотодиода в приемнике оптического излучения
WO2014072106A1 (de) * 2012-11-08 2014-05-15 Valeo Schalter Und Sensoren Gmbh Optoelektronische detektionseinrichtung mit einstellbarer biasspannung eines avalanche-photodetektors für ein kraftfahrzeug, kraftfahrzeug und entsprechendes verfahren
WO2020224861A1 (de) * 2019-05-03 2020-11-12 Robert Bosch Gmbh Verfahren zum betreiben einer photodiode und vorrichtung zum durchführen des verfahrens

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10018517B2 (en) Optical fiber temperature distribution measuring device
CN112737618B (zh) 一种用于射频接收机的温度补偿方法
TW201806315A (zh) 用於經接收信號之強度指示之自動增益控制
Kilpelä et al. Timing discriminator for pulsed time-of-flight laser rangefinding measurements
RU2750443C1 (ru) Способ приема сигналов
HU196513B (en) Apparatus for measuring voltage by sampling
CN110677244B (zh) 一种适用于连续变量量子密钥分发系统的自平衡方法
RU2750444C1 (ru) Способ приема импульсных оптических сигналов
RU2642475C2 (ru) Нулевой радиометр
JPH04365386A (ja) 光増幅器の絶対雑光指数決定装置および決定方法
RU2810708C1 (ru) Способ обнаружения импульсных оптических сигналов
RU2794928C1 (ru) Способ шумовой автоматической регулировки порога
RU2815330C1 (ru) Способ обнаружения оптических сигналов с помощью лавинного фотодиода
RU2797660C1 (ru) Способ порогового обнаружения оптических сигналов
US10120008B2 (en) Method and apparatus for estimating the noise introduced by a device
RU2819303C1 (ru) Способ приема оптических сигналов с помощью лавинного фотодиода
RU2750442C1 (ru) Способ приема оптических сигналов
Hällström et al. Comparison of PD calibration capabilities in four national metrology institutes down to 0.1 pC
RU2800397C1 (ru) Среднеквадратичный милливольтметр
US3239758A (en) System for measuring peak pulse power using sampling and comparison techniques
CN117871968B (zh) 一种脉冲电场测量系统的开环校准方法
RU2755602C1 (ru) Способ порогового обнаружения оптических сигналов
SU552570A1 (ru) Устройство дл определени коэффициента передачи четырехполюсника
RU2792086C1 (ru) Способ импульсного локационного измерения дальности
RU2797829C1 (ru) Способ определения дисперсии шума