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捷變正弦信號源波形建立時間的精確測量

發(fā)布時間:2021-09-03 06:08
  針對正弦信號源捷變狀態(tài)切換后的建立時間、開機后波形建立時間以及過載恢復(fù)時間等的精確測量問題,提出了一種基于局域波形四參數(shù)擬合的測量分析方法,然后將擬合模型參數(shù)拓展到全局,進而獲得擬合回歸波形與過渡過程波形的回歸殘差波形。該波形的收斂過程反映了正弦波建立過程中的殘差收斂變化過程。以它為目標(biāo)對象,加上主觀設(shè)定的建立時間的條件判據(jù),可以獲得正弦建立時間的起始和終止兩個時刻點,最終獲得完整的正弦信號建立時間。在兩組不同條件下的狀態(tài)切換實驗結(jié)果,驗證了該方法的有效性和可行性。該方法也可以推廣應(yīng)用到脈沖調(diào)頻、脈沖調(diào)幅、脈沖調(diào)相、捷變頻信號的建立時間測量評價中。 

【文章來源】:計量學(xué)報. 2020,41(09)北大核心CSCD

【文章頁數(shù)】:7 頁

【部分圖文】:

捷變正弦信號源波形建立時間的精確測量


正弦波建立時間測量框圖

建立時間,正弦波,過渡過程


用合成信號源81160A輸出幅度25 m V頻率5 k Hz的正弦波激勵(幅度小與一個A/D量化臺階,相當(dāng)于直流疊加噪聲),切換到幅度5 V的同頻正弦波。用數(shù)字示波器DS1104的通道1對其進行同步采集。其通道1的量程為2 V/div;通道采樣速率5 MSa/s,通道采集數(shù)據(jù)個數(shù)n=15 000。上升沿觸發(fā),觸發(fā)電平設(shè)為2.68 V。啟動幅度切換,獲得采集波形,圖2中的曲線1為其正弦波形建立時過渡過程附近的部分采集波形,曲線2為擬合回歸偏差波形Δxq(t)。從曲線1的狀態(tài)切換前段中,取n1=277,按式(11)計算出,按式(12)計算出ρp=61.227 m V。由曲線1可得t1=55.6μs。

建立時間,正弦波,過渡過程,通道


用合成信號源81160A在輸出幅度5 V頻率50 kHz的正弦波激勵狀態(tài)設(shè)置時,通過開關(guān)按鍵開機輸出正弦波形。用數(shù)字示波器DS1104的通道1對其進行同步采集。其通道1的量程為2 V/div;通道采樣速率31.25 MSa/s,通道采集數(shù)據(jù)個數(shù)n=15 000。上升沿觸發(fā),觸發(fā)電平設(shè)為1 V。按動合成信號源開關(guān),獲得采集波形,圖3中的曲線1為其正弦波形建立時過渡過程附近的部分采集波形,曲線2為擬合回歸偏差波形Δxq(t)。從曲線1的狀態(tài)切換前段中,取n1=277,按式(11)計算出,按式(12)計算出ρp=29.980 m V。由曲線1可得t1=21.28μs。

【參考文獻】:
期刊論文
[1]基于四參數(shù)正弦擬合的放大器延遲時間的精確測量[J]. 梁志國,王雅婷,吳婭輝.  計量學(xué)報. 2019(06)
[2]一種信號跳頻參數(shù)的測量方法[J]. 程翊昕,陸強,行江,楊寧.  電子測試. 2018(06)
[3]一種四參數(shù)正弦參量估計算法的改進及實驗分析[J]. 梁志國.  計量學(xué)報. 2017(04)
[4]非均勻采樣正弦波形的最小二乘擬合算法[J]. 梁志國,朱振宇.  計量學(xué)報. 2014 (05)
[5]頻率捷變雷達信號源實時動態(tài)頻率校準(zhǔn)方法[J]. 石軍,高偉亮,姜志森,王偉.  海軍航空工程學(xué)院學(xué)報. 2008(05)
[6]四參數(shù)正弦曲線擬合的一種收斂算法[J]. 梁志國,朱濟杰,孟曉風(fēng).  儀器儀表學(xué)報. 2006(11)
[7]基于遺傳算法的正弦波信號參數(shù)提取方法[J]. 田社平,王堅,顏德田,石浩峰.  計量技術(shù). 2005(05)
[8]雷達捷變頻頻率綜合器技術(shù)及跳頻時間測量[J]. 張春榮.  火控雷達技術(shù). 2004(04)
[9]數(shù)字示波器計量校準(zhǔn)中的若干問題討論[J]. 梁志國,孫璟宇,郁月華.  儀器儀表學(xué)報. 2004(05)
[10]數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)誤差限的測量不確定度[J]. 梁志國.  計量技術(shù). 2002(09)

碩士論文
[1]跳頻信號的檢測、參數(shù)估計與分選算法研究[D]. 郭海召.電子科技大學(xué) 2016
[2]基于時頻分析的跳頻信號檢測與參數(shù)估計技術(shù)[D]. 呂晨杰.解放軍信息工程大學(xué) 2015



本文編號:3380564

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