SU734589A1 - Устройство дл цифровой обработки линейно-частотномодулированных сигналов - Google Patents

Устройство дл цифровой обработки линейно-частотномодулированных сигналов Download PDF

Info

Publication number
SU734589A1
SU734589A1 SU772554272A SU2554272A SU734589A1 SU 734589 A1 SU734589 A1 SU 734589A1 SU 772554272 A SU772554272 A SU 772554272A SU 2554272 A SU2554272 A SU 2554272A SU 734589 A1 SU734589 A1 SU 734589A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
frequency
signal
spectrum
digital processing
modulated signals
Prior art date
Application number
SU772554272A
Other languages
English (en)
Inventor
Анатолий Александрович Чумаченко
Сергей Леонидович Голинец
Владимир Викторович Пискорж
Леонид Александрович Краснов
Original Assignee
Харьковский авиационный институт
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 Харьковский авиационный институт filed Critical Харьковский авиационный институт
Priority to SU772554272A priority Critical patent/SU734589A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU734589A1 publication Critical patent/SU734589A1/ru

Links

Landscapes

  • Complex Calculations (AREA)

Description

ных регистров соединены с соответствующими входами блока вычислени  дискретного преобразовани  фурье, введены генератор-синтезатор и после довательно соединенные форьшрователь коэффициента умножени , умножитель и сумматор с пам тью, первый и второ выходы которого соединены с входом обнаружител  и вторым входом интерпол тора соответственно, причем первый и второй входы формировател  коэ фициента умножени  соединены соответственно с первыми выходами интерпол тора и буферного запоминающего устройства, второй выход которого соединен с вторым входом умножител , вход генератора-синтезатора соединен с вторым выходом интерпол тора, а М выходов генератора-синтезатора соеди нены с соответствующими входами блока вычислени  дискретного преобразовани  Фурье, На чертеже представ/гена структурна  электрическа  схема предложенного устройства. Устройство содержит М преобразова телей 1 сигналов, квадратурный генератор 2 ЛМЧ колебаний, генератор 3 сигналов дискретизации, N буферных регистров 4, блок 5 вычислени  дискретного преобразовани  Фурье, квадратоп 6, буферное/запоминающее уст .ройство 7, умножитель 8, формирователь 9 коэффициента умножени , сумматор 10 с пам тью, обнаружитель 11, интерпол тор 12 и генератор-синтезатор 13. Устройство работает следующим образом. На сигнальные входы всех Ni преобразователей 1 сигналов подаетс  сигнал , имеющий вид: U(.tbl5-,(.tH, Ve(o,T)iV(); (1 ,.,г..., min max где - амплитуда сигнала от i-й - значение частоты сигнала от 1-й цели в момент - значение производной частот сигнала от-1-й цели на интервале наблюдени  te(0. Т) На управл ющие входы каждого из М преобразователей 1 подаютс  колеба к  местного ква,цратурного генератор 2, сдвинутые друг относительно друга на угол /2, линейно модулированные по частоте колебаний: U,-sinan(VP).(f.. и .cos2K()(f.. ,l..,M-l, при t 6(О, Т) в каждом из М преобразователей 1 сигнал подвергаетс  квадратурному гетеродинированию колебани ми (2) и низкочастотной фильтоации, что позвол ет сформировать на базе прин того сигнала низкочастотный аналитический сигнал, спектр которого сосредоточен в области f е (0,2F), при этом составл ющие сигнала за счет ускорени  разных цепей оказываютс  в большей или меньшей степени скомпенсированными в разных каналах линейно модулированными по частоте составл ющими г:етеродинирующих колебаний. Далее низкочастотные аналитические колебани  в каждом, из М преобразователей 1 дискретизируютс  по времени с шагом дt J., определ емым генератором 3 сигналов дискретизации, и подвергаютс  аналогово-цифровому преобразованию . За врем  Т в регистрах преобразователей 1 накапливаетс  дискретных отсчетов указанных сигналов . По окончании интервала наблюдени  за врем  crt«T производитс  перезапись информации из регистров преобразователей 1 в буферные регистры 4. Сразу же после этого начинаетс  повторное заполнение регистров преобра зователей 1 новой информацией. Блок 5 вычислени  дискретного преобразовани  Фурье по дискретным отсчетам низкочастотного аналитического сигнала из т-го буферного регистра вычисл ет 2N отсче-тов его Фурье-спектра в диапазоне f6(0,2F) с шагом л . Квадратор б путем нахождени  квадратов модуле; отсчетов Фурье-спектра формирует 2N отсчетов энергетического спектра, которые помещаютс  в т-ю строку запоминающего устройства 7 хранени  промежуточных результатов. После завершени  цикла вычислени  всех М энергетических спектров информаци  из запоминающего устройства 7, имеющего объем М строк по 2N  чеек дл  хранени  действительных чисел, переписываетс  в умножитель 8, по второму входу которого подсоединен формирователь 9 коэффициента умножени . В начальный момент обработки формирователь 9 коэффициента умножени  имеет на выходе коэффициент умножени , равный единице. Поэтому информаци  из умножител  8 переписываетс  в сумматор 10 такого же объема , как и запоминающее устройство 7, без изменений. Обнаружитель 11, согласно заданному алгоритму обнаружени , путем анализа дискретных отсчетов энергетического спектра сигнала в спектре обзора fe(0,2F); fe.f,f производит грубую оценку частоты и ее
производной наиболее интенсивной сигнальной составл юией. Интерпол тор 12, использу  информацию, заложенную в амплитуде отсчетов энергетического спектра, формирует точные оценки частоты и ее производной. Интерпол ток. 12 может обеспечить получение теоретически предельной точности оценок частоты и ее производной дл  любой из сигнальных состал ющих . Действительно,, при дискретизации энергетического спектра в секторе обзора fe(0,2F); е(, f,) с шагом дискретизации соответственно Л и uf : возможно точное восстановление спектра в интервале между вычисленными спектральными отсчетами по теореме Котельникова,
Далее после нахождени  уточненной оценки частоты и производной частоты наиболее мощной спектральной составл ющей исследуемого сигнала необходимо компенсировать спектр уже изме ,ренной составл ющей. Дл  этого с выхода интерпол тора 12 оценочное значение частоты и ее произвоной поступает на вход формировател  9 коэффициента умножени , который формирует коэффициент умножени  К, Коэффициент вырабатываетс  из услови  точной компенсаций максимального отсчета измеренной составл ющей и принимаетс  равным К.,-. (Fg. /Fj . ) f где F. - интенсивность максимальной спектральной составл ющей сформированного компенсирующего спектра. Компенсирующий спектр формируетс  следующим образом. Со второго выхода интерпол тора 12 указанные значени  частоты и её производной поступают на вход генераторасинтезатора 13 линейно модулированных по частоте колебаний, выходные сигналы которого подаютс  на соответствующие входы блока 5 вычислени  дискретного преобразовани  Фурье Генератор-синтезатор 13 формирует на выходе сигналы, которые по .своему спектру наиболее точно соответствуютспектру наиболее интенсивной составл ющей от прин той преализации. Зла е этот сформированный сигнал подвергаетс  дискретному преобразованию Фурь в блоке 5, в квадраторе 6 осуществл етс  формирование его энергетического спектра и перезапись значений этого спектра в запоминающее устройство 7, из которого отсчеты энергетического компенсирующего спектра поступают в умножитель 8, где умножаютс  на коэффициент К,-+ц и складываютс  с содержимым 2N соответствующих  чеек сумматора 10, Повторение процедуры поиска максимального спектрального отсчета и интерпол ции позвол ет оценить параметры спёдующей (несколько менее мощной по. сравнению с предыдущей) составл ющей измер емого сигнала.
Очевидно, что количество составл ющих измерительного сигнала, частоты и производные частот которых могут быть измерены в реальном масщтабе времени с помощью предлагаемого устройства дл  цифровой обработки сигналов , определ етс  в основном быстродействием блока 5 вычислени  дискретного преобразовани  Фурье. Дл  измерени  п частот (разнесенных на интервал , в несколько раз превышающий
0 релеевский предел разрешени ), необ.ходимо за врем , равное интервалу наблюдени , вычислить (п + 1) М. дискретных преобразований Фурье.
Таким образом, проведение проце5 дуры компенсации спектра наиболее мощной спектральной составл ющей измер емого сигнала позвол ет понизить порог обнаружени  ниже уровн  первого бокового лепестка указанной
0 составл ющей, так как в противном случае уровень этого лепестка может быть прин т за главный максимум менее интенсивных спектральных состав л ющих.
25

Claims (1)

1. Авторское свидетельство СССР по за вке 2433528/09, кл. G 01 S 3/74, 23.06.77 г.
SU772554272A 1977-12-12 1977-12-12 Устройство дл цифровой обработки линейно-частотномодулированных сигналов SU734589A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU772554272A SU734589A1 (ru) 1977-12-12 1977-12-12 Устройство дл цифровой обработки линейно-частотномодулированных сигналов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU772554272A SU734589A1 (ru) 1977-12-12 1977-12-12 Устройство дл цифровой обработки линейно-частотномодулированных сигналов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU734589A1 true SU734589A1 (ru) 1980-05-15

Family

ID=20737721

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU772554272A SU734589A1 (ru) 1977-12-12 1977-12-12 Устройство дл цифровой обработки линейно-частотномодулированных сигналов

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU734589A1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4809703A (en) Ultrasonic doppler blood flow meter
US4162443A (en) Speed measuring systems
US7513160B2 (en) Digital pulsed phase locked loop
JP6864112B2 (ja) 電磁波を用いたコンクリートの構造の探査
US4619267A (en) Method for characterizing the structure of a medium and device for carrying out the method
SU734589A1 (ru) Устройство дл цифровой обработки линейно-частотномодулированных сигналов
RU2313101C1 (ru) Анализатор плотности вероятности фазы сигнала
JP4077092B2 (ja) ドップラ周波数測定方法およびドップラソナー
US8023534B2 (en) Signal processor latency measurement
EP0148362B1 (en) Method of obtaining pseudofiltering effect in process of accumulation and nuclear magnetic resonance spectrometry utilizing same
RU2117954C1 (ru) Измеритель отношения сигнал-шум
JP2624696B2 (ja) スペクトル推定装置
JPH09133721A (ja) 相関関数測定方法及び装置
SU611210A1 (ru) Устройство дл цифровой обработки сигналов
RU2048683C1 (ru) Устройство измерения частоты и временной задержки радиосигнала
SU746537A1 (ru) Устройство дл цифровой обработки сигналов
JPH029360B2 (ru)
SU613334A1 (ru) Коррел тор разности частоты с когерентным накоплением
US11914095B2 (en) Asynchronous method for sampling signals in metal detectors
SU750481A1 (ru) Устройство дл цифровой обработки сигналов
SU1619191A1 (ru) Способ определени частот и амплитуд гармонических составл ющих полигармонического сигнала
JP3964095B2 (ja) 大気温度測定方法および装置
SU822075A1 (ru) Цифровой фазометр
SU781755A1 (ru) Устройство дл измерени временного сдвига
US6624623B2 (en) Method and apparatus for digitally measuring the frequency of a signal by integration of its signal phase