TO + Д t запускают генератор исследуемого сигнала. На фиг. 2 - области импульсов, перекрывающихся во времени, заштрихованы. Как видно из фиг. 2, на вход блока умножения поступают коррелируемые сигналы, один из которых имеет период повторения То, а другой - fo + At. Следовательно, при каждом повторении сигналов сдвиг между ними будет увеличиваться на время интервала сдвига - At. Интервал сдвига формируется в стробоскопическом генераторе 1 с высокой точностью и может регулироваться по длительности в значительном диапазоне. Максимальная продолжительность интервала сдвига ограничена периодом повторения TO и может регулироваться стробоскопическим генератором 1. Значение корреляционной функции для каждого повторения сигналов пропорционально площади перекрывающихся во времени областей коррелируемых импульсов. На фиг. 3 представлен один из вариантов схем реализации стробоскопического генератора. Задающий высокочастотный генератор 7 подключен к первому делителю частоты 8 непосредственно, а ко второму делителю частоты 9 через ключ 10, управление которым осуществляется формирователем 11, подключенным к выходу второго делителя частоты 9. Рассмотрим работу этой схемы. Высокочастотные колебания с периодом Tf, после деления частоты в k раз на делителе 8 имеют период повторения на выходе делителя частоты 8, равный Го -Tg. На вход второго делителя частоты 9 высокочастотные колебания подаются через ключ 10 лищь во время отсутствия импульса формирователя 11, запуск которого осуществляется с выхода делителя частоты 9. Период повторения импульса Т на выходе делителя частоты 9 равен T , где Atдлительность импульса формирователя. Изменяя длительность импульса формирователя At, можно регулировать период повторения импульсов на выходе делителя частоты 9. Период повторения То можно изменять управлением коэффициентов деления делителей. Следует отметить, что в предлагаемом корреляторе в качестве стробоскопического генератора можно применять и другие схемы квантованной задержки. Таким образом при первом повторении сигналов коррелятор измеряет первую ординату корреляционной функции при нулевом сдвиге. Для п-го сигнала интервал сдвига равен nAt. Следовательно, за время где Гс -- длительность коррелируемых сигналов, произойдет полное измерение корреляционной функции сигналов генератора. Применение в качестве индикатора самописца уровней позволяет получить график корреляционной функции. Применение стробоскопического генератора выгодно отличает предлагаемый коррелятор от указанного прототипа, так как значительно увеличена максимальная длительность задержки. Формула изобретения Коррелятор сигналов импульсных генераторов, содержащий генератор образцового сигнала, генератор исследуемого сигнала и последовательно соединенные блок умножения, интегратор и индикатор, отличающийся тем, что, с целью расщирения класса исследуемых процессов путем увеличения временного сдвига между сигналами, в коррелятор введен стробоскопический генератор, выходы которого подключены соответственно к синхронизирующим входам генераторов образцового и исследуемого сигналов; а выходы этих генераторов соединены с соответствующими входами блока умножения.. Источники информации, принятые во внимание при экспертизе: 1.Авторское свидетельство СССР № 292170, кл. G 06 G 7/19, 1969. 2.Мирский Г. Аппаратурное определение характеристик случайных процессов. «Энергия М, 1974, с. 132.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Устройство для автоматического изменения частоты повторения импульсов выборки стробоскопического преобразования периодических сигналов | 1973 |
|
SU538491A1 |
Устройство для измерения динамических характеристик | 1983 |
|
SU1168902A1 |
Многоканальный коррелятор | 1979 |
|
SU832563A1 |
СПОСОБ КОРРЕЛЯЦИОННОГО ПРИЁМА СИГНАЛОВ С ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ФАЗОВОЙ МОДУЛЯЦИЕЙ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2002 |
|
RU2237978C2 |
Цифровой фазометр | 1978 |
|
SU741187A1 |
Оптический корреляционный рефлектометр | 2021 |
|
RU2759785C1 |
КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ ФЛУКТУАЦИЙ | 2004 |
|
RU2273859C1 |
КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ ПРИЕМНИК СИГНАЛОВ С ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ФАЗОВОЙ МОДУЛЯЦИЕЙ | 1995 |
|
RU2099893C1 |
Статико-динамический электроннооптический коррелятор | 1975 |
|
SU549817A1 |
Устройство для определения амплитуднофазовых характеристик | 1977 |
|
SU664157A1 |
Перёьш Sinfod блоки 1
Второй Soi/od
ntojpou pi мена I
Выход eHefjomypo 2
StixoS енеротораЗ
О TO
тSi
Авторы
Даты
1978-04-15—Публикация
1976-03-02—Подача