RU2797196C1 - Способ и устройство для измерения коэффициента взаимной корреляции между двумя случайными сигналами в условиях помехи эфира - Google Patents
Способ и устройство для измерения коэффициента взаимной корреляции между двумя случайными сигналами в условиях помехи эфира Download PDFInfo
- Publication number
- RU2797196C1 RU2797196C1 RU2022108625A RU2022108625A RU2797196C1 RU 2797196 C1 RU2797196 C1 RU 2797196C1 RU 2022108625 A RU2022108625 A RU 2022108625A RU 2022108625 A RU2022108625 A RU 2022108625A RU 2797196 C1 RU2797196 C1 RU 2797196C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- interference
- cross
- power
- value
- output
- Prior art date
Links
Images
Abstract
Изобретение относится к области вычислительной и измерительной техники и может быть использовано для измерения коэффициента взаимной корреляции между двумя случайными сигналами в условиях помехи эфира. При расчете величины коэффициента взаимной корреляции между выходными сигналами генераторов шума (ГШ) на рабочем месте в помещении всегда присутствуют эфирные помехи, которые существенно искажают результаты измерений. Установлено, что коэффициент взаимной корреляции между выходными сигналами генераторов шума зависит от величины соотношения «мощность помехи/мощность сигнала» (т.е. от величины мощности коррелированной части в составе сигналов генератора шума). Способ включает использование зависимости коэффициента взаимной корреляции от соотношения «мощность помехи/мощность сигнала». Техническим результатом при реализации заявленной группы изобретений является возможность точного расчета величины коэффициента взаимной корреляции между выходными сигналами генераторов шума в условиях помехи эфира, наведенной на измерительные кабели на рабочем месте разработчика, не имея возможности проводить измерения в экранированном помещении. 2 н.п. ф-лы, 3 ил.
Description
Изобретение относится к области вычислительной и измерительной техники и может быть использовано для измерения коэффициента взаимной корреляции между двумя случайными сигналами в условиях помехи эфира.
Известно (патент RU 2181501 C2) устройство для определения коэффициента взаимной корреляции случайных сигналов. Изобретение относится к специализированным средствам вычислительной и измерительной техники и может быть использовано для определения оценок нормированного значения коэффициента взаимной корреляции двух случайных сигналов. Устройство содержит блок выделения знака, первый и второй входные блоки, входы которых являются соответственно первым и вторым входами устройства, блок умножения, выход которого соединен с входом блока усреднения, генератор вспомогательного случайного сигнала, линейный усилитель с регулируемым коэффициентом усиления, блок регулировки коэффициента усиления и блок сравнения, причем выход генератора вспомогательного случайного сигнала соединен с информационным входом линейного усилителя с регулируемым коэффициентом усиления, выход первого входного блока соединен с первым входом блока сравнения, второй вход которого подключен к выходу линейного усилителя с регулируемым коэффициентом усиления, выход блока сравнения соединен с первым входом блока умножения и с вторым входом блока регулировки коэффициента усиления, выход которого соединен с управляющим входом линейного усилителя с регулируемым коэффициентом усиления, выход второго входного блока соединен с входом блока выделения знака, выход которого соединен с вторым входом блока умножения, выход блока усреднения является выходом устройства.
Недостатком известного устройства является невозможность его использования при расчете коэффициента взаимной корреляции между случайными сигналами в условиях помехи эфира, наведенной на измерительные кабели.
Известно устройство измерения коэффициента корреляции (Статистическая радиотехника. //В.И. Тихонов. Москва, «Советское радио», 1966), содержащее последовательно соединенные блок оценки корреляционной функции и блок определения коэффициента корреляции.
Известное техническое решение не обладает возможностью измерения коэффициента взаимной корреляции между двумя случайными сигналами в условиях эфирной помехи.
Известен способ проведения измерений с использованием симметричного (балансного) подключения (Справочное руководство по звуковой схемотехнике. //П. Шкритек. Перевод с немецкого под редакцией А.С. Городникова. Москва, «Мир», 1991). Данная методика заключается во взаимном исключении помехи из смеси сигнала и помехи благодаря тому, что по одному из проводников в кабеле сигнал передается в противофазе.
Этот известный способ не пригоден для ситуации, когда отсутствует возможность симметричного подключения к измерительному прибору для проведения измерений.
Техническая проблема, решаемая путем реализации разработанного способа, состоит в обеспечении возможности измерения коэффициента взаимной корреляции между двумя случайными сигналами в условиях помехи эфира.
Технический результат, достигаемый при реализации разработанного способа, состоит в обеспечении возможности точного расчета величины коэффициента взаимной корреляции между выходными сигналами генераторов шума в условиях помехи эфира, наведенной на измерительные кабели.
На практике во многих случаях необходимо измерять величину коэффициента взаимной корреляции между двумя случайными сигналами. Основная сложность при расчете величины коэффициента взаимной корреляции между сигналами ГШ заключается в присутствии эфирной помехи, способной существенно повлиять на результаты измерений. В настоящее время измерения проводятся в экранированном помещении. При больших партиях выпускаемых ГШ проведение измерения коэффициентов взаимной корреляции становится очень трудоемким. Решение данной проблемы востребовано, в первую очередь, для предприятий, выпускающих активные средства защиты в промышленных объемах и производящих отбраковку изделий по результатам измерений величины коэффициента взаимной корреляции между ГШ. Вычисление величины коэффициента взаимной корреляции между выходными сигналами ГШ с учетом вклада эфирной помехи проводится с использованием зависимости коэффициента взаимной корреляции от соотношения «мощность помехи/мощность сигнала».
Для достижения указанного технического результата предложено использовать разработанный способ и устройство для измерения коэффициента взаимной корреляции между двумя случайными сигналами в условиях помехи эфира.
Описание структуры измеряемых сигналов
Выходные сигналы ГШ1 и ГШ2 случайны, так как формируются на основе тепловых шумов, но также могут иметь в своем составе одинаковую составляющую. Фактор ее наличия зависит от особенностей конструкции платы, на которой расположены ГШ (взаимных наводок, общего питания, заземления платы и т.д.), и определяет величину коэффициента взаимной корреляции (КК0РР) между выходными сигналами ГШ1 и ГШ2.
Данную составляющую далее будем называть мощностью собственной помехи в составе каждого из сигналов ГШ1 и ГШ2:
Для измерения величины коэффициента взаимной корреляции на выходах ГШ1 и ГШ2 устанавливаются сигналы равной мощности:
Таким образом, мощности выходных сигналов этих ГШ можно описать формулой:
Как правило, при измерении величина ККОРР может превышать норму из-за наличия внешних помех. При проведении измерений вне экранированного помещения к мощности каждого выходного сигнала ГШ неминуемо добавляется мощность помехи эфира (РЭФИРА). В этом случае величина суммарной мощности помехи в составе каждого из сигналов на входах измерительного прибора будет иметь вид:
На фиг.1 приведена структура сигналов на входах измерительного прибора.
Описание эксперимента
Предлагаемый способ вычисления значения коэффициента взаимной корреляции KКОРР между двумя случайными сигналами включает в себя использование зависимости величины KКОРР от соотношения
Для построения корреляционной зависимости в память ЭВМ с помощью измерительного прибора записываются одинаковые по мощности выходные сигналы трех независимых ГШ в полосе 0-10 кГц длительностью 48 секунд. Выбор времени измерения сигналов обусловлен необходимостью накопления материала для достижения точных результатов расчета KКОРР.
По формуле (3), описанной в изданиях «Статистическая радиотехника»: 2-е изд., перераб. и доп.//В.И. Тихонов. Москва, «Радио и связь», 1982, «Методы и техника обработки сигналов при физических измерениях»: в 2-х томах. //Ж. Макс. Перевод с французского под редакцией Н.Г. Волкова. Москва, «Мир», 1983. Том 1, рассчитывается коэффициент взаимной корреляции:
Так как эти сигналы некоррелированы, величина вычисленного KКОРР будет близка к нулю.
В качестве помехи используется третий случайный сигнал. При постепенном добавлении его в одинаковом количестве в состав сигнала 1 и сигнала 2, т.е. при увеличении доли одинаковой мощности в и при , коэффициент взаимной корреляции между также будет увеличиваться.
По результатам проведенного эксперимента получена зависимость величины коэффициента взаимной корреляции от соотношения , где , а имеет одинаковую мощность в составе
График зависимости при KКОРР = 0÷0.15 изображен на фиг.2. При рассмотрении графика видно, что при увеличении соотношения увеличивается и значение коэффициента взаимной корреляции между
В ходе эксперимента было установлено, что величина коэффициента взаимной корреляции между случайными сигналами равной мощности в одинаковом диапазоне частот в присутствии помехи одинаковой мощности в зависит лишь от доли мощности помехи в составе суммы сигнала и помехи:
Следовательно, зависимость на фиг.2 можно описать функцией вида:
Описание способа измерения величины коэффициента взаимной корреляции между двумя случайными сигналами в условиях эфирной помехи.
Перед началом измерений необходимо выровнять действующие значения напряжений выходных сигналов ГШ1 и ГШ2. Для подключения выходов ГШ1 и ГШ2 к входам измерительного прибора используются кабели одинакового типа и длины.
Требования к измерительному прибору:
1. Наличие трех аналоговых входов с возможностью параллельной оцифровки сигналов;
2. Полоса пропускания анализатора в диапазоне частот ГШ (0-10 кГц).
Величины мощностей сигналов с выходов ГШ1 и ГШ2, пришедших на 1-й и 3-й входы анализатора, записываются в виде системы:
ПРИМЕЧАНИЕ: Как известно, величина мощности Р, выделяемой на сопротивлении R, рассчитывается по формуле В нашем случае выходные сопротивления источников сигналов равны между собой, входные сопротивления измерительного прибора также равны, поэтому далее мощность будет определяться через P=U2.
Измерение 1 (мощность на 1-м входе анализатора):
Измерение 2 (мощность на 2-м входе анализатора):
Измерение 3 (мощность на 3-м входе анализатора):
- напряжение на выходе ГШ1, поделенное в 2 раза при помощи делителя напряжения. Так как анализатор показывает эффективные значения сигналов и , для перехода к мощностям действующие значения сигналов возводятся в квадрат.
В силу взаимно однозначного соответствия между величиной и соотношением (формула (4), фиг.2) для определения величины коэффициента взаимной корреляции между выходными сигналами ГШ1 и ГШ2 без вклада достаточно определить величину отношения
Для этого необходимо выполнить следующие действия:
- воспользовавшись зависимостью на фиг.2, перейти к соотношению
- вычислив величину соотношения , перейти к величине между выходными сигналами ГШ1 и ГШ2 без вклада , воспользовавшись корреляционной зависимостью (фиг.2).
Пример вычисления величины KКОРР. между выходными сигналами ГШ1 и ГШ2.
ГШ1 и ГШ2 подключаются к анализатору. Измеряются действующие значения напряжений на входах анализатора, вычисляются величины мощностей:
Сигналы с входов анализатора записываются в память ЭВМ. Вычисляется коэффициент взаимной корреляции между выходными сигналами ГШ1 и ГШ2 с учетом вклада помехи эфира по формуле (3):
Вычисляется мощность сигнала с выхода ГШ1:
Вычисляется мощность помехи эфира:
По корреляционной зависимости (фиг.2) вычисляется величина . Для удобства вычисления используется формула , полученная на основе формулы (6):
По корреляционной зависимости (фиг.2) вычисляется величина коэффициента взаимной корреляции между выходными сигналами ГШ1 и ГШ2 в условиях помехи эфира. Для удобства вычисления используется формулой (6):
Таким образом, предложенный способ позволяет с высокой точностью вычислять величину между выходными сигналами ГШ1 и ГШ2 в присутствии эфирной помехи.
Структурная схема устройства, реализующего предлагаемый способ, приведена на фиг.3, где обозначены:
ДН 1 - блок делитель напряжения;
ЭП 2, ЭП 3, ЭП 4 - блоки эмиттерных повторителей;
АЦП 5, АЦП 6, АЦП 7 - блоки аналого-цифровых преобразователей;
ВУ 8 - блок вычислительного устройства.
В качестве источников входных сигналов используются генераторы шума (ГШ1, ГШ2). Устройство содержит блок делителя напряжения (ДН 1), необходимый для разделения выходного напряжения ГШ1 в 2 раза, блоки эмиттерных повторителей (ЭП 2, ЭП 3, ЭП 4), предназначенные для обеспечения одинаковых сопротивлений источников сигналов, блоки аналого-цифровых преобразователей (АЦП 5, АЦП 6, АЦП 7), позволяющие представить аналоговые сигналы в импульсном виде и блок вычислительного устройства (ВУ 8), производящий обработку оцифрованных сигналов, расчет величины коэффициента взаимной корреляции между выходными сигналами ГШ1, ГШ2 без учета вклада помехи эфира и вывод результата расчета.
Claims (2)
1. Способ измерения коэффициента взаимной корреляции между двумя случайными сигналами в условиях помех эфира, включающий в себя проведение измерений суммы мощностей выходных сигналов каждого из генераторов шума с мощностью помехи эфира, а также измерение суммы мощностей выходного сигнала одного из генераторов шума, напряжение которого уменьшено в 2 раза, и мощности помехи эфира, вычисление коэффициента взаимной корреляции между выходными сигналами ГШ с учетом вклада эфирной помехи, вычисление мощности сигнала с выхода первого ГШ, вычисление мощности помехи эфира, вычисление отношения «мощность суммарной помехи/мощность сигнала» по корреляционной зависимости, вычисление отношения «мощность собственной помехи/мощность сигнала», вычисление коэффициента взаимной корреляции между выходными сигналами ГШ без учета вклада помехи эфира по корреляционной зависимости.
2. Устройство для измерения коэффициента взаимной корреляции между двумя случайными сигналами в условиях помех эфира, содержащее блоки эмиттерных повторителей (ЭП 2, ЭП 4), входы которых являются соответственно первым и третьим входами устройства, блок делителя напряжения (ДН 1), вход которого является вторым входом устройства, причем выход блока делителя напряжения (ДН 1) соединен с входом блока эмиттерного повторителя (ЭП 3), выходы блоков эмиттерных повторителей (ЭП 2, ЭП 3, ЭП 4) соединены соответственно с входами блоков аналого-цифровых преобразователей (АЦП 5, АЦП 6, АЦП 7), выходы блоков аналого-цифровых преобразователей (АЦП 5, АЦП 6, АЦП 7) соединены соответственно с входами блока вычислительного устройства (ВУ 8), выход блока вычислительного устройства является выходом устройства.
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2797196C1 true RU2797196C1 (ru) | 2023-05-31 |
Family
ID=
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
EP1609086A1 (en) * | 2003-04-01 | 2005-12-28 | Nokia Corporation | Method for determining the correlation between received samples and available replica samples |
EP1609085A1 (en) * | 2003-04-01 | 2005-12-28 | Nokia Corporation | Method for determining the correlation between received samples and available replica samples |
RU2716027C1 (ru) * | 2019-03-07 | 2020-03-05 | Иван Владимирович Малыгин | Коррелятор полезного сигнала с обнаружением и классификацией помех |
RU2747725C1 (ru) * | 2020-07-17 | 2021-05-13 | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет» | Цифровой измеритель коэффициента корреляции случайного сигнала |
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
EP1609086A1 (en) * | 2003-04-01 | 2005-12-28 | Nokia Corporation | Method for determining the correlation between received samples and available replica samples |
EP1609085A1 (en) * | 2003-04-01 | 2005-12-28 | Nokia Corporation | Method for determining the correlation between received samples and available replica samples |
RU2716027C1 (ru) * | 2019-03-07 | 2020-03-05 | Иван Владимирович Малыгин | Коррелятор полезного сигнала с обнаружением и классификацией помех |
RU2747725C1 (ru) * | 2020-07-17 | 2021-05-13 | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет» | Цифровой измеритель коэффициента корреляции случайного сигнала |
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
ALGORITHMS FOR DETERMINING THE COEFFICIENT OF CORRELATION AND CROSS-CORRELATION FUNCTION BETWEEN A USEFUL SIGNAL AND NOISE OF NOISY TECHNOLOGICAL PARAMETERS", Cybernetics and Systems Analysis 47(3), May 2011. * |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
JP6499177B2 (ja) | 検査装置構成を校正する方法 | |
Stenbakken | A Wideband Sampling Wattmeter1 | |
Ferrero et al. | A calibration procedure for a digital instrument for electric power quality measurement | |
CN110133564B (zh) | 一种电流传感器相位特性的同步测试方法及装置 | |
EP2035841A1 (en) | A system for complex impedance measurement | |
US10191092B2 (en) | Time domain measuring method with calibration in the frequency range | |
US8102183B2 (en) | Measuring electrical impedance at various frequencies | |
RU2797196C1 (ru) | Способ и устройство для измерения коэффициента взаимной корреляции между двумя случайными сигналами в условиях помехи эфира | |
CN109813962B (zh) | 基于希尔伯特变换的变频系统群延迟测量方法及系统 | |
Caldara et al. | Measurement uncertainty estimation of a virtual instrument | |
Volkers et al. | The influence of source impedance on charge amplifiers | |
Kiersztyn | Numerical correction of HV impulse deformed by the measuring system | |
CN113466539A (zh) | 一种低频微弱信号检测方法 | |
RU2022284C1 (ru) | Способ определения комплексных параметров свч-устройств | |
Takeuchi et al. | Performance evaluation of a minicomputer | |
Khamlichi et al. | Signal attenuation and distortion in coaxial cables for high voltage measurements | |
Accattatis et al. | A real time FFT-based impedance meter with bias compensation | |
Nuccio et al. | Approaches to evaluate the virtual instrumentation measurement uncertainties | |
CN104569586A (zh) | 一种基于crio平台的高精度相位差计方法 | |
RU2781464C1 (ru) | Способ прецизионных измерений относительных значений амплитудно-частотной характеристики приемников сигнала | |
Baccigalupi et al. | Least square procedures to improve the results of the three-parameter sine fitting algorithm | |
Kostiukov | Decreasing of Bias of Modified Cross-Correlation Method for Phase Shift Measurement | |
CN114265017B (zh) | 一种基于数字信号处理的相噪测量方法 | |
Kim et al. | A fast automatic calibration system for a sound level meter in an anechoic room | |
CN110865577B (zh) | 一种用于交流电阻校准的数字采样方法及装置 |