RU2800843C2 - Генератор высокочастотных сигналов произвольной формы - Google Patents

Генератор высокочастотных сигналов произвольной формы Download PDF

Info

Publication number
RU2800843C2
RU2800843C2 RU2021136141A RU2021136141A RU2800843C2 RU 2800843 C2 RU2800843 C2 RU 2800843C2 RU 2021136141 A RU2021136141 A RU 2021136141A RU 2021136141 A RU2021136141 A RU 2021136141A RU 2800843 C2 RU2800843 C2 RU 2800843C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
signal
spectrum
digital
arbitrary waveform
fourier transform
Prior art date
Application number
RU2021136141A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2021136141A (ru
Inventor
Сергей Анатольевич Скачков
Ирина Эдуардовна Алексанян
Анатолий Дмитриевич Гаврилов
Николай Владимирович Силаев
Игорь Леонидович Жбанов
Original Assignee
Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военная академия войсковой противовоздушной обороны Вооруженных Сил Российской Федерации имени Маршала Советского Союза А.М. Василевского" Министерства обороны Российской Федерации
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военная академия войсковой противовоздушной обороны Вооруженных Сил Российской Федерации имени Маршала Советского Союза А.М. Василевского" Министерства обороны Российской Федерации filed Critical Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военная академия войсковой противовоздушной обороны Вооруженных Сил Российской Федерации имени Маршала Советского Союза А.М. Василевского" Министерства обороны Российской Федерации
Publication of RU2021136141A publication Critical patent/RU2021136141A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2800843C2 publication Critical patent/RU2800843C2/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к генераторам цифровых функций. Сущность заявленного решения заключается в том, что в предложенном устройстве используется формирователь сигнала произвольной формы, представляющий собой наборное поле с хранящимися ячейками градаций зависимости амплитуды от частоты, блок преобразования Фурье, цифроаналоговый преобразователь, усилительное устройство. При этом формирователь сигнала анализирует помеховую обстановку, строится нормированный спектр помех, в процессе преобразования амплитуд строится инверсный спектр сигнала, в блоке преобразования Фурье формируется сигнал, создается видеосигнал, поступающий в цифроаналоговый преобразователь, который усиливаясь, излучается в окружающую среду, созданный сигнал хранится в памяти формирователя сигнала, что позволяет, используя сохраненную информацию, реконструировать любой спектр сигнала и передавать его от сигнала к сигналу. Техническим результатом при реализации заявленного решения является генерирование сигнала произвольной формы с требуемым спектром. 2 ил.

Description

Изобретение может быть использовано в генераторах сигналов сложной формы, а также в моделирующих системах, предназначенных для исследования радиотехнических систем.
Известен «Универсальный генератор сигналов произвольной формы» [1] по патенту РФ на изобретение №2060536, основанный на применении генератора тактовых импульсов, двух счетчиков, двух дешифраторов, восьми регистров, элемента ИЛИ, триггера, трех мультиплексоров, двух схем сравнения, трех блоков памяти, пяти сумматоров, трех умножителей, блока постоянной памяти, преобразователя код-напряжение, аналогового фильтра. На выходе генератора формируется сигнал произвольной формы с изменяемым законом модуляции. Устройство обеспечивает генерацию сигналов произвольной формы, например, с регулируемой временной задержкой.
Недостатком устройства [1] является громоздкость, и, как следствие, низкая надежность устройства.
Известно «Устройство для моделирования сигналов в питающей сети» [2] по патенту РФ на изобретение №1735875, заключающееся в том, что расширение функциональных возможностей электроизмерительной техники осуществляется за счет моделирования сигналов произвольной формы. Устройство содержит первый и второй источники постоянного напряжения, шунтирующий диод, первый и второй транзисторные ключи, инвертор, три переключателя, усилитель рассогласования выходного и опорного напряжения, первый и второй ограничительные диоды и формирователь опорного напряжения. В устройстве обеспечивается формирование импульсов заданной формы и амплитуды как на активной, так и на активно-емкостной нагрузке, при этом формирование всплесков или провалов напряжения осуществляется от уровня, близкого первому источнику постоянного напряжения, и не зависит от тока нагрузки.
Недостатком устройства [2] является то, что оно относится к моделирующим устройствам аналоговой вычислительной техники и имеет низкую точность.
Наиболее близким к предполагаемому изобретению является «Устройство для моделирования сигналов произвольной формы» [3] по патенту РФ на изобретение №2186456, основанное на моделировании периодических изменений напряжения произвольной формы. Устройство содержит генератор прямоугольных импульсов и многовходовой сумматор, выход которого соединен с выходным зажимом устройства, счетчик, регистры, переключатели и источник опорного напряжения, выход которого соединен с первым входом сумматора, второй вход которого объединен со входами управления сдвигом регистров и тактовым входом счетчика и подключен к выходу генератора прямоугольных импульсов, выходы счетчика соединены с информационными входами соответствующих регистров, выходы которых через переключатели соединены с соответствующими входами сумматора.
Недостатком прототипа [3] является то, что на выходе устройства можно получать только различные ступенчатые сигналы произвольной формы.
Технический результат предлагаемого изобретения - генерирование сигнала произвольной формы, с требуемым спектром.
Вышеуказанный технический результат достигается тем, что в предложенном устройстве, функциональная схема которого приведена на фиг.1, используется формирователь сигнала произвольной формы, представляющий собой наборное поле с хранящимися ячейками градаций зависимости амплитуды от частоты 1, блок преобразования Фурье 2, цифроаналоговый преобразователь 3, усилительное устройство 4.
Формирователь сигнала произвольной формы - это устройство для создания сигнала заданной структуры, осуществляющее преобразования формы сигнала, когда на вход подается сигнал в виде оцифрованного амплитудно-частотного спектра в комплексной форме (АЧСкф), а на выходе сигнал имеет вид зависимости амплитуды от времени.
В состав формирователя сигнала произвольной формы входят: пронумерованный упорядоченный массив ячеек памяти, в которой записывается амплитудно-частотный спектр (АЧСкф); пронумерованный упорядоченный массив ячеек памяти, в которой записывается сигнал во временной области ƒ=U(t); устройство, осуществляющее обратное преобразование Фурье в цифровом виде.
Пронумерованный упорядоченный массив ячеек памяти, в которой записывается АЧСкф, представим в виде двух подмассивов: подмассив ячеек памяти для записи амплитудно-частотного спектра (АЧС) и подмассив ячеек памяти для записи фазочастотного спектра (ФЧС).
Под амплитудно-частотным спектром понимается зависимость амплитуд гармонических составляющих спектра сигнала от их частот.
Под фазочастотным спектром понимается зависимость начальных фаз гармонических составляющих спектра сигнала от их частот.
Подмассив ячеек памяти для записи АЧС - пронумерованный упорядоченный массив ячеек памяти для получения АЧС, состоящий из 1, 2, …, n, …, N ячеек.
Размерность N определяется по формуле Котельникова:
где Fmax - максимальная частота спектра сигнала.
Каждому элементу n массива памяти из 1, 2, …, n, …, N ячеек соответствует определенное значение частоты.
Шаг дискретизации по частоте Δƒ определяется по формуле
Каждой ячейке 1, 2, …, n, …, N подмассива памяти для записи (АЧС), ставится в соответствие элемент памяти, в который заносится оцифрованное значение амплитуды сигнала (в вольтах) An на частоте (n⋅Δƒ), что позволяет задавать форму АЧС сигнала в цифровом виде.
Одновременно с АЧС задается фазочастотный спектр сигнала ϕ(ƒ)=ϕ(ƒ)1, …,…ϕ(ƒ)n, …, ϕ(ƒ)N.
Подмассив ячеек памяти для записи ФЧС - пронумерованный упорядоченный массив ячеек памяти для получения ФЧС, состоящий из 1…, 2…, n…, N ячеек.
Размерность N определяется по формуле Котельникова:
Каждому элементу N массива памяти из 1, 2, …,. n, …, N ячеек соответствует определенное значение частоты.
Шаг дискретизации по частоте Δƒ определяется по формуле
Каждой ячейке 1, 2, …, n, …, N подмассива памяти для записи ФЧС ставится в соответствие элемент памяти, в который заносится оцифрованное значение фазы спектра сигнала ϕn на частоте (n⋅Δƒ), что позволяет задавать форму ФЧС сигнала в цифровом виде.
Пронумерованный упорядоченный массив ячеек памяти, в которой записывается сигнал во временной области ƒ=U(t) состоит из 1…, 2…, n…, N ячеек. В каждую из 1…, 2…, n…, N ячеек записываются значения зависимости амплитуд гармонических составляющих спектра от времени.
Информация из пронумерованного упорядоченного массива ячеек памяти, в которой записывается амплитудно-частотный спектр поступает на устройство, осуществляющее обратное преобразование Фурье, на выходе которого сигнал поступает в пронумерованный упорядоченный массив ячеек памяти, в которой записывается сигнал во временной области ƒ=U(t).
Устройство работает следующим образом. Формирователь сигнала 1 анализирует помеховую обстановку, строится нормированный спектр помех, в процессе преобразования амплитуд строится инверсный спектр сигнала фиг.2, в блоке 2 с помощью преобразования Фурье из спектра формируется сигнал, создается видеосигнал, поступающий в цифроаналоговый преобразователь, который усиливаясь, излучается в окружающую среду. Созданный сигнал хранится в памяти формирователя сигнала, что позволяет, используя сохраненную информацию, создавать любой вид сигнала и преобразовывать его из спектра в сигнал и наоборот.
Указанные существенные признаки обеспечивают появление у заявленного устройства новых свойств, отличных от прототипа. Это, во-первых, использование спектра сигнала; во вторых, сформированный спектр сигнала дает возможность получить любой произвольный сигнал. Используя сохраненную информацию, можно создавать любой вид сигнала, считывая значения из памяти и пропуская их через цифроаналоговый преобразователь (ЦАП). Перечисленные отличия ведут к достижению поставленной цели, что является доказательством их существенности.
Для анализа спектров методом преобразования Фурье может применяться анализ на основе модифицированной формы преобразования Фурье - вращаемого преобразования Фурье (ВПФ), так как анализ Фурье корректно обеспечивает получение частотных компонент сигнала только на квазистационарных интервалах, а в практических приложениях достаточно часто встречаются информационно-измерительные системы (ИИС), в которых сигналы нестационарны. В связи с этим для обработки таких сигналов используем методы время-частотных и время-масштабных преобразований.
Ядро преобразования по методу непрерывного вращаемого преобразования Фурье определяется выражением
где α - угол вращения (параметр вращаемого преобразования Фурье).
Прямое Sα(u) и обратное ВПФ сигнала s(t) выражаются с помощью ядра Kα(t,u) соотношениями
Частотный спектр периодического сигнала состоит из последовательности импульсов, поэтому такой сигнал представляется в форме ряда Фурье коэффициенты разложения, которого определяются выражением
где s(t) - периодический сигнал с периодом Т; {Cn}n=-∞, …, -1,0, +1, …, ∞ - коэффициенты разложения сигнала в ряды Фурье.
Метод преобразования Фурье дискретного времени (ПФДВ) обеспечивает процедуры вычисления частотных компонент дискретного сигнала. Обычное определение ПФ ДВ представляется в форме с нормализацией частоты. ПФ ДВ без нормализации частоты дают периодический результат преобразования с периодом 2π/Т1, где Т1 - интервал дискретизации сигнала.
Определение прямого и обратного ПФ ДВ без нормализации частоты отсчетов сигнала выражается соотношениями:
Таким образом, предложенное техническое решение соответствует критерию «существенные отличия» и обеспечивает достижение положительного эффекта, обозначенного целью патента.

Claims (1)

  1. Генератор высокочастотных сигналов произвольной формы, содержащий последовательно соединенные генератор сигналов, цифроаналоговый преобразователь, отличающийся тем, что во внутренней памяти генератора сигнала произвольной формы хранятся амплитудно-частотные и фазочастотный спектры, а его выход последовательно соединен с блоком преобразования Фурье, цифроаналоговым преобразователем, усилительным устройством, при этом генератор сигнала выполнен с возможностью анализировать помеховую обстановку, строить нормированный спектр помех, в процессе преобразования амплитуд строить инверсный спектр сигнала, при этом в блоке преобразования Фурье формируется сигнал, который поступает в цифроаналоговый преобразователь, далее усиливаясь, излучается и сохраняется в памяти генератора сигналов.
RU2021136141A 2021-12-07 Генератор высокочастотных сигналов произвольной формы RU2800843C2 (ru)

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2021136141A RU2021136141A (ru) 2023-06-07
RU2800843C2 true RU2800843C2 (ru) 2023-07-31

Family

ID=

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2186456C1 (ru) * 2001-01-12 2002-07-27 Ермаков Владимир Филиппович Устройство для моделирования сигналов произвольной формы
WO2008029091A2 (en) * 2006-09-05 2008-03-13 Audium Semiconductor Limited Switching amplifier

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2186456C1 (ru) * 2001-01-12 2002-07-27 Ермаков Владимир Филиппович Устройство для моделирования сигналов произвольной формы
WO2008029091A2 (en) * 2006-09-05 2008-03-13 Audium Semiconductor Limited Switching amplifier
US7920023B2 (en) * 2006-09-05 2011-04-05 New Transducers Limited Switching amplifier

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Boashash Estimating and interpreting the instantaneous frequency of a signal. I. Fundamentals
AU2009341793B2 (en) Time domain electromagnetic interference monitoring method and system
US20090082981A1 (en) Method and apparatus for measurement of amplitude of periodic signal and method and apparatus for test of magnetic head
Nneme et al. Modeling and simulation of a new duty-cycle modulation scheme for signal transmission systems
CN106646403B (zh) K分布雷达杂波实时模拟方法及系统
RU2622866C1 (ru) Формирователь сигнала треугольной формы
RU2800843C2 (ru) Генератор высокочастотных сигналов произвольной формы
Guinee et al. A novel Fourier series time function for modeling and simulation of PWM
Shahin et al. Novel continuous phase DDS model for linear chirp signal simulation in pulse compression radar
Al-Dujaili et al. Chirplet signal design by FPGA.
Yusuf et al. FPGA Based Analysis and Multiplication of Digital Signals
US20110095747A1 (en) Method and device for fast measurement of frequency response with scalable short chirp signals
Liu et al. Direct digital frequency synthesizer based on curve approximation
CN102739200B (zh) 信号发生器
Liu et al. Design and implementation of DSP based high-frequency SPWM generator
Cowell et al. Arbitrary waveform generation based on phase and amplitude synthesis for switched mode excitation of ultrasound imaging arrays
RU2625555C1 (ru) Функциональный генератор
Lawrence et al. Measurement techniques using a pseudo random binary sequence and Fourier transformation for determing a system's transfer function
Joyci et al. Low Cost High Frequency Function Generator with Variable Power Supply For Academic Purpose
CN112684422B (zh) 一种基于fpga的高精度多普勒模拟装置及其实现方法
Moreira-Tamayo et al. Analog computation of wavelet transform coefficients in real-time
RU2767180C1 (ru) Устройство имитации канала спутниковой связи с выпускным буксируемым антенным устройством в дмв диапазоне
Divya et al. Implementation of Radar Digital Receiver based on Xeon-Processor using Intel IPP
RU2800493C1 (ru) Способ синтеза сплайна сигнала и синтезатор для его осуществления на интерполяторе Бесселя
Dorozhovets et al. Weight Averaging of Pulse Width Modulated Signal