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時間間隔范文

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時間間隔

輸入通道主要由阻抗變換電路、輸入開關(guān)陣列和電壓比較器組成,以完成輸入的模擬信號向成數(shù)字信號的轉(zhuǎn)換(相位數(shù)字化),另外它還可設(shè)置觸發(fā)電平、觸發(fā)的斜率以及完成阻抗匹配。

測量硬件主要由序列發(fā)生器、事件計數(shù)器、時基部分和存儲器系統(tǒng)四個部分組成。序列發(fā)生器將由輸入通道輸出的信號傳送給適當(dāng)?shù)挠嫈?shù)器且為事件計數(shù)器和時基部分產(chǎn)生啟動信號和鎖存信號。啟動信號和鎖存信號要受輸入信號的組態(tài)、采樣間隔及其他的啟動限定條件的制約。測量硬件的輸入信號還有外部啟動輸入和外部標(biāo)準(zhǔn)時鐘輸入。另外,測量硬件還接收來自微處理器的對測量進行設(shè)置和控制的指令。

兩個事件計數(shù)器對序列發(fā)生器傳送來的事件信號計數(shù),它們能用來進行測量和產(chǎn)生啟動信號(如保持一定的事件數(shù)或一定的時間后啟動測量)。時基部分的作用就是為每一個鎖存的事件計數(shù)值建立時標(biāo),進而建立鎖存的計數(shù)值的時序關(guān)系,這樣頻率或時間間隔就能作為時間的函數(shù)進行處理。時基部分主要由時間計數(shù)器和內(nèi)插器組成。時間計數(shù)器對時基時鐘計數(shù),內(nèi)插器主要功能是量化事件鎖存信號和時間鎖存信號之間的時間間隔,提高時間的分辨率。

存儲器系統(tǒng)主要是有序地存儲事件計數(shù)值、時間計數(shù)值和內(nèi)插器的數(shù)值,以此建立數(shù)據(jù)塊。該系統(tǒng)礎(chǔ)的數(shù)據(jù)作為原始數(shù)據(jù)以傾處理結(jié)系統(tǒng)進行處理或者可以通過VXI總統(tǒng)為外部主機提供原始數(shù)據(jù)。

測量硬件的主要功能是計事件數(shù)和在用戶定義的采樣期內(nèi)測量第一個事件與最后一個事件之間的時間。這些信息在存儲器系統(tǒng)中被存儲起來,在完成數(shù)據(jù)獲取后進行處理。

微處理器系統(tǒng)主要作用是控制時間間隔分析儀的功能以及完成與VXI總線的通信。

隨著科學(xué)技術(shù)的進步,通信事業(yè)得到了飛速發(fā)展,信息的傳送也由模擬傳輸轉(zhuǎn)向數(shù)字傳輸,信息越來越多地作為數(shù)字脈沖之間的時間或相位的變化而傳送出去。這樣,對數(shù)字信號進行測量與分析,在現(xiàn)代通信中就顯得尤為重要。

以往,精確地測量幅度一直是許多傳統(tǒng)儀器的基礎(chǔ),示波器、頻譜分析儀、功率計、電壓表均將模擬電壓作為它們的測量對象。甚至于測量幅度和相位的矢量分析儀,也是通過測量兩個模擬電壓值,即I和Q分量來導(dǎo)出測量結(jié)果。

這種利用模擬電壓來測量的儀器隨著現(xiàn)代調(diào)制方法的出現(xiàn)而陷入了困境。因為為了可靠地進行通信,現(xiàn)代調(diào)制方法更鐘情于頻率和相位調(diào)制的擴頻信號,而不希望用調(diào)幅信號,例如普通的FM、PM和脈寬調(diào)制以及現(xiàn)代的FSK、PSK和QPR。雷達為保證一定的作用距離及高距離分辨率,采|用Barker碼調(diào)制〈相位調(diào)制)和chirp調(diào)制(頻率調(diào)制)。在Q刷信號中,相位比幅度中包含更多的信息。上述這些信號的保真度是由頻率、相位和時間的準(zhǔn)確性決定的,因而,有效、準(zhǔn)確地測量頻率、相位和時間是對測試這類信號的專用儀器的最基本要求。

為此,提出了在調(diào)制域中對現(xiàn)代信號進行測試與分析,這樣在調(diào)制域中開發(fā)和研制測試儀器也就尤為重要,精密時間間隔分析儀正是在此種情況下研制和開發(fā)的。

2、時間間隔分析儀的基本原理

2.1相位數(shù)字化

相位數(shù)字化是采集、計算信號特定斜率的零點,丟棄幅度信息。由于數(shù)據(jù)是相位、頻率或時間形式,因此避免了三角函數(shù),取而代之的是如直線和拋物線等簡單函數(shù)。因此,即使是相當(dāng)復(fù)雜的調(diào)制信號,分析起來也相當(dāng)簡單。

相位數(shù)字化是由硬件記錄信號的周期數(shù)及與之對應(yīng)的時間,由此進行處理得到測量結(jié)果。

考慮一個調(diào)制信號

其中φ(t)是單調(diào)遞增的,在正斜率的零點處進行采樣。第I個事件樣點ei和第I個時間樣點ti滿足簡單的數(shù)學(xué)關(guān)系:

式中ei為整數(shù),且ti有最小的最化值。

2.2時間間隔分析儀的基本原理

基于相位數(shù)字化方法,給出了圖1所示的時間間隔基本原理框圖,主要由三部分構(gòu)成:輸入通道、測量硬件和微處理器系統(tǒng)。

3.主要關(guān)鍵技術(shù)

3.1無間隔測量技術(shù)

為解釋無間隔測量技術(shù)的優(yōu)點,我們使用對簡單的穩(wěn)態(tài)正弦信號(圖2)進行采樣來比較傳統(tǒng)的交互式計數(shù)器和無間隔計數(shù)器。

交互式計數(shù)器打開測量閘門,記錄事件計數(shù)和時間計數(shù),接著在事先設(shè)定的閘門時間(終止采樣)之后關(guān)閉測量閘門,再次記錄事件計數(shù)和時間計數(shù)(圖2)。測量在終止采樣點完成,使用下面的頻率估計方法來計算頻率。

交互計數(shù)器簡單地測量了在規(guī)定時間內(nèi)有多少個信號周期出現(xiàn),測量閘門與被測信號同步。這就允許事件計數(shù)是一個整數(shù),測量誤差完全由量化時間計數(shù)過程中的誤差所引起。

頻率結(jié)果以數(shù)字形式呈現(xiàn)給用戶,另一次測量又開始了。很清楚的可以看到這種技術(shù)有固有的空載時間(dead-time),在此期間,信號的變化不能被包含在平均值中,空載時間標(biāo)在圖2中。該過程出現(xiàn)時,不能進行測量。通常,不同次的測量的誤差也是互不相關(guān)的。

空載時間不僅中斷了對信號的測量,而且也破壞了閘門之間的時序關(guān)系。對空載時間的處理,可以使用另一個計數(shù)器來測量它,然而這種方法所產(chǎn)生的時間刻度并不是真正意義上的連續(xù),還存在著很小的時間碎片,這種系統(tǒng)誤差可以累積到一個很大的值。

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