ВАК 05.13.01 Системный анализ, управление и обработка информации (по отраслям)
ВАК 05.13.06 Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами (по отраслям)
ВАК 05.13.10 Управление в социальных и экономических системах
ВАК 05.13.18 Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ
ВАК 05.13.19 Методы и системы защиты информации, информационная безопасность
УДК 621.371
ГРНТИ 20.01 Общие вопросы информатики
ГРНТИ 28.01 Общие вопросы кибернетики
ГРНТИ 49.01 Общие вопросы связи
ГРНТИ 50.01 Общие вопросы автоматики и вычислительной техники
ГРНТИ 82.01 Общие вопросы организации и управления
Предложен алгоритм определения частоты гармонических сигналов вероятностно-статистическим методом. Основной особенностью алгоритма является короткое время обращения к исследуемому сигналу, значительно меньшее его периода, по трем интегральным выборкам с цифровой обработкой. Мгновенные значения в каждой выборке из исследуемого сигнала основываются на стохастической дискретизации во времени по равномерному закону распределения. Главными достоинствами алгоритма является кратковременное обращение к исследуемому сигналу и высокая точность определения частоты, что принципиально важно для инфранизкочастотных сигналов с периодом, измеряемым минутами, часами, сутками и более. Для оценки погрешности определения частоты таких сигналов в зависимости от точности их дискретизации реальными аналогоцифровыми преобразователями проведен численный эксперимент. Показано, что погрешность определения частоты разработанным алгоритмом составляет сотые доли процента и мало зависит от точности дискретизации сигнала по определённому уровню. Полученная погрешность соответствует точности дискретизации при переводе в принятые значения аналогоцифровых преобразователей от 6- до 16-разрядных аналогоцифровых преобразователей. Алгоритм может найти применение при обработке инфранизкочастотных радиосигналов в акустике, гидроакустике, сейсмоакустике, подводной и подземной связи.
сигналы, цифровая обработка, параметры, частота, меньшее периода время обращения, стохастическая дискретизация
1. Угольков В. Н., Беспалов В. М., Цициашвили Г. Ш. Оценка параметров сигнала на фоне случайного шума по наблюдениям в дискретные моменты времени. Прикладной численный анализ и математическое моделирование. Владивосток: ДВО АН СССР, 1989. 181 с.
2. Угольков В. Н. Цифровые методы определения параметров акустических сигналов во времени, близком к реальному. Владивосток, 1989. 29 с. (Препринт/ТОИ ДВО АН СССР).
3. Ugol'kov V. N. Some Problems of the Digital Analysis of Signal Spectra // Measurement Techniques. USA. 2004. Vol. 47, iss. 6. P. 601-606.
4. Ugol'kov V. N. Methods of Measuring the Phase Shift and Amplitude of Harmonic Signals Using Integral Samples // Measurement Techniques. USA. 2003. Vol. 46, iss. 5. P. 495-501.
5. Бендат Дж., Пирсол А. Прикладной анализ случайных данных. М.: Мир, 1989. 540 с.
6. Мучиаури А. А., Гогелиане М. Х. О структурной схеме инфранизкочастотного фазометра // Тр. метролог. ин-в СССР. 1971. Т. 1, вып. 125 (185). С. 228-232.
7. Угольков В. Н., Кирсанов В. Г., Коршунова Н. Д., Кузнецкий С. С. и др. Микропроцессорная система измерения параметров гармонических сигналов в реальном времени // Приборы и техника эксперимента. 1985. Т. 28, № 3. С. 213-221.
8. Мешков В. П., Угольков В. Н. Определение параметров гармонических сигналов по минимуму мгновенных отсчетов. Красноярск, 1984. 7 с. (Препринт/Ин-т физики им. Л. В. Киренского СО АН СССР: ИФСО-262Ф).
9. Мармарелис П., Мармарелис В. Анализ физиологических систем. Метод белого шума. М.: Мир, 1981. 480 с.
10. Вентцель Е. С. Теория вероятностей. М.: Наука, 1969. 576 с.
11. Левин Б. Р. Теоретические основы статистической радиотехники. М.: Радио и связь, 1989. 656 с.
12. Билинский И. Я., Микельсон А. К. Стохастическая цифровая обработка непрерывных сигналов. Рига: Зинатне, 1983. 292 с.
13. Левин Б. Р., Шварц В. Вероятностные модели и методы в системах связи и управления. М.: Радио и связь, 1985. 312 с.