Нефедов В.И. - Электрорадиоизмерения (1066241), страница 20
Текст из файла (страница 20)
Полосковые генераторы шума представляют собой симметричную полосковую линию, вдоль оси которой помещают газоразрядную шумовую трубку.
Интенсивность излучения ГШТ определяется в основном электронной температурой плазмы. Потери, вносимые генератором шума в тракт, в выключенном состоянии определяются потерями в стенке трубки, линии передачи и т.д.
На практике используют генераторы шума в импульсном режиме. Длительность импульса горения ГШТ ограничена длительностью переходного процесса в газовом разряде. В зависимости от допустимых искажений минимальная длительность модулирующего импульса составляет 0,2... 1 мс.
Генераторы на лавинно-пролетных диодах. Из полупроводниковых генераторов шума в практике измерений широко используют схемы на лавинно-пролетном диоде (ЛПД). Генераторы состоят из ЛПД и генераторной секции, согласующей входное сопротивление p-n-перехода с сопротивлением нагрузки. Основным источником шумового излучения в ЛПД являются дробовые флуктуации тока насыщения диода. Генераторы шума на ЛПД перекрывают дециметровый и сантиметровый диапазоны волн. Они могут работать как в режиме непрерывных колебаний, так и в режиме импульсной модуляции при длительности импульсов от нескольких долей микросекунд и более.
Генераторы шумоподобных сигналов
В настоящее время в теоретической радиотехнике, системах передачи информации и, особенно, системах мобильной связи усиленно внедряют сигналы с заданными корреляционными и спектральными свойствами. Эти сигналы имеют спектральные характеристики, близкие к белому (квазибелому, т.е. почти белому) шуму в широкой полосе частот. Подобные сигналы принято называть шумоподобными (широкополосными) сигналами (ШПС). Структура ШПС хорошо приспособлена для цифровых систем связи: во-первых, они позволяют уплотнить перегруженный частотный диапазон, а во-вторых, обеспечивают скрытность передачи информации или абонентских переговоров.
Учитывая отмеченное, в контрольно-измерительных устройствах все более широкое распространение получают измерительные широкополосные (шумовые) генераторы, выполняемые на элементах цифровой техники. По сравнению с генераторами, в основе которых лежат физические приборы, в подобных генераторах используют программные пакеты, и поэтому они обладают рядом достоинств: возможность точного контроля частоты и точного определения статистических характеристик генерируемого сигнала и т.д.
Если рассматривать импульсные последовательности, состоящие из n=М двоичных импульсов прямоугольной формы, которые в соответствии с номером позиции во времени принимают значения ± 1 (иногда — 1 и 0), то простым перебором можно найти такие последовательности, для которых
где Е — энергия всей последовательности импульсов; Е1 — энергия импульса.
Последовательность шумоподобных сигналов повторяют через период Т=n∆t=(2m — 1)∆t, где ∆t=1/Fс — интервал следования сдвигающих импульсов (рис. 4.10, а), или длительность одного элемента (Fс — частота следования импульсов). Например, изображенная на рис. 4.10, б псевдослучайная двоичная последовательность, имеет период содержащий 8 элементов.
Не вдаваясь в подробности, отметим, что автокорреляционная функция (АКФ; эта функция отражает связь между сигналом и его сдвинутой во времени копией) двоичного псевдослучайного сигнала изменяется линейно на интервале ∆t. У рассматриваемой двоичной псевдослучайной последовательности АКФ имеет вид, изображенный на рис. 4.10, в.
Наиболее распространенным примером современной технической реализации шумоподобных сигналов (сигнальной конструкции) служат сформированные определенным образом псевдослучайные последовательности прямоугольных радиоимпульсов, в частности, при манипуляции несущего колебания двоичными кодами. При этом наиболее успешно развивают цифровые методы генерации сигналов на основе дискретных ортогональных сигналов в виде линейных М-последовательностей, функций Уолша и др.
Линейные двоичные М-последовательности
Шумоподобный сигнал генерируют в виде двоичной последовательности импульсов, причем переключение с одного элемента на другой происходит через равные интервалы ∆t и выполняется псевдослучайным образом. Поэтому длительность существования уровней 1 или -1 — псевдослучайна. Для линейной двоичной М-последовательности характерно следующее.
-
Отношение уровня главного максимума к максимальному значению боковых лепестков АКФ приближенно растет как n1/2 , где n=М=2m-1 — число импульсов в последовательности; m — целое положительное число.
-
Ее можно сформировать регистром сдвига на т разрядов.
-
Форма АКФ М-последовательности сходна с формой АКФ квазибелого шума с ограниченным спектром.
-
Спектр мощности линейчатый с огибающей, описываемой функцией [(sinπf∆t)/(πf∆t)]2. Расстояние по оси частот между соседними спектральными линиями составляет ∆f=1/(М∆t)=Fc/М. Первый нуль огибающей расположен в точке Fс=1/∆t=M∆f, второй — точке 2Fc=2/∆t и т.д., причем 92% мощности сигнала заключено в полосе от 0 до Fс. Постоянная составляющая равна 1/М.
-
Среди элементов найдутся любые комбинации из + 1 и - 1,
состоящие из m членов (кроме запрещенной комбинации, включающей только + 1).
М-последовательность генерируют (формируют) m-разрядным двоичным регистром сдвига, который охвачен обратной связью через сумматор, осуществляющий суммирование по модулю 2 (способы введения обратных связей табулированы).
На рис. 4.11 в качестве примера показан 4-разрядный сдвигающий регистр, который формирует М-последовательность, содержащую 15 элементов в одном периоде. Регистр имеет четыре цифровых триггерных ячейки, соединенных последовательно. Их прямые выходы обозначены соответственно Q1, Q2, Q3, Q4. Выход регистра Q4 служит выходом генератора.
Как известно, на выходе триггерной ячейки могут быть зафиксированы либо 1, либо 0. В схеме генератора сдвигающий (тактовый) импульс, подводимый к входу С регистра, подают на все триггеры одновременно. Если триггер i-го разряда находится в положении 0 (что означает 0 на выходе Qi), то импульс не воздействует на него. В противоположном случае, т.е. когда триггер пребывает в состоянии 1, сдвигающий импульс переключает его в положение 0, в результате чего кодовая 1 записывается в триггер (i+1)-го разряда.
Тактовые импульсы подают с частотой Fс (периодом ∆t), и каждый новый импульс продвигает единицу все дальше по направлению к выходу регистра. Когда на выходе сумматора по модулю 2 появляется единица, то она поступает на вход D регистра и записывается в первую триггерную ячейку. Очередной тактовый импульс сдвигает эту единицу в следующую ячейку и т.д. Положим, что в начальном состоянии в регистре записано число 1000. Его будем считать 1-й комбинацией единиц и нулей. С приходом первого сдвигающего импульса это число изменится — получится 2-я комбинация — 1100, и т.д. После 15-й комбинации образуется вновь 1-я и число на выходе регистра — 1000. Ниже в табл. 4.1 приведены 15 комбинаций (в скобках указана цифра, получающаяся на выходе сумматора по модулю два).
Таблица 4.1. Комбинации чисел в схеме генератора
№ комбинации | Число | № комбинации | Число | № комбинации | Число |
1 | 1000 (1) | 6 | 1011 (0) | 11 | 0011 (1) |
2 | 1100 (0) | 7 | 0101 (1) | 12 | 1001 (0) |
3 | 1110 (1) | 8 | 1010 (1) | 13 | 0100 (0) |
4 | 1111 (0) | 9 | 1101 (0) | 14 | 0010 (0) |
5 | 0111 (1) | 10 | 0110 (0) | 15 | 0001 (1) |
Итак, на выходе генератора, т.е. выходе Q4, за один цикл (период T) образуется последовательность нулей и единиц (см. последнюю цифру каждой комбинации): 000111101011001.
Изменение частоты следования сдвигающих импульсов Fс при неизменной длине последовательности (М=const) пропорционально изменяет расстояние между спектральными линиями, но не меняет числа линий в лепестке или общей мощности сигнала. Спектральная плотность мощности обратно пропорциональна частоте Fс. Изменение длины последовательности М при Fс=const также сопровождается изменением расстояния между спектральными линиями, но обратно пропорциональным. Соответственно изменяется число линий в лепестке. Однако общая мощность сигнала и распределение ее по лепесткам сохраняются. Следовательно, высоты спектральных линий изменяются так, что спектральная плотность мощности остается постоянной.
4.6. Стандарты и синтезаторы частоты
Как уже отмечалось, для создания стабильного по частоте и фазе сигнала используют кварцевые генераторы, имеющие высокую стабильность частоты. Кварцевые стандарты частоты имеют более высокие показатели по стабильности и их нестабильность частоты порядка 10-8 – 10-9. Еще лучшую стабильность частоты (нестабильность порядка 10-12) обеспечивают квантомеханические стандарты частоты, действие которых основано на использовании электромагнитного излучения атомов определенного химического элемента при переходе их из одного энергетического состояния в другое. На этой основе созданы водородные, цезиевые и рубидиевые генераторы, которые обеспечивают формирование высокостабильных сигналов только на нескольких (порядка 3) значениях частот. При необходимости иметь большой набор генерируемых частот используют кварцевые синтезаторы частот.
Синтезаторами частоты называют специальные генераторы гармонических напряжений с дискретной перестройкой частоты и стабильностью, равной стабильности частоты лучших кварцевых генераторов. Они обеспечивают синусоидальную форму, высокую спектральную «чистоту», большую точность установки и возможность программной перестройки частоты. Синтезаторы позволяют получать напряжения фиксированных частот с дискретностью (сеткой частот) до сотых долей герц. По точности установки и стабильности частоты синтезаторы превосходят обычные измерительные генераторы с плавной перестройкой частоты. Они легко сопрягаются с автоматизированными информационно-измерительными системами.
Кварцевые синтезаторы частоты — многочастотные генераторы гармонических напряжений с дискретной перестройкой частоты. Упрощенная структурная схема аналогового синтезатора частоты показана на рис. 4.12. В нее входят кварцевый генератор частоты f0, устройство формирования опорных частот f1,…, fn, устройство переключения, подключающее на выход сигнал нужной частоты, цифровое отсчетное и выходное устройства.
В современных высококачественных широкодиапазонных измерительных генераторах требование высокой стабильности частоты и возможности ее быстрой перестройки являются трудно совместимыми. Поэтому при разработке синтезаторов частоты переходят к дискретному перекрытию частотного диапазона, при котором допускается генерирование сигналов на любой из множества частот, следующих друг за другом с определенным фиксированным интервалом, называемым шагом дискретной сетки.