RU2614191C1 - Способ измерения нелинейных искажений чм сигнала, сформированного методом прямого цифрового синтеза - Google Patents

Способ измерения нелинейных искажений чм сигнала, сформированного методом прямого цифрового синтеза Download PDF

Info

Publication number
RU2614191C1
RU2614191C1 RU2015142495A RU2015142495A RU2614191C1 RU 2614191 C1 RU2614191 C1 RU 2614191C1 RU 2015142495 A RU2015142495 A RU 2015142495A RU 2015142495 A RU2015142495 A RU 2015142495A RU 2614191 C1 RU2614191 C1 RU 2614191C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
frequency
modulation
signal
direct digital
harmonic
Prior art date
Application number
RU2015142495A
Other languages
English (en)
Inventor
Алексей Вячеславович Зенькович
Виктор Львович Балло
Валентин Борисович Добровольский
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Корпорация космических систем специального назначения "Комета"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Открытое акционерное общество "Корпорация космических систем специального назначения "Комета" filed Critical Открытое акционерное общество "Корпорация космических систем специального назначения "Комета"
Priority to RU2015142495A priority Critical patent/RU2614191C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2614191C1 publication Critical patent/RU2614191C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R23/00Arrangements for measuring frequencies; Arrangements for analysing frequency spectra
    • G01R23/005Circuits for comparing several input signals and for indicating the result of this comparison, e.g. equal, different, greater, smaller (comparing phase or frequency of 2 mutually independent oscillations in demodulators)

Landscapes

  • Testing Electric Properties And Detecting Electric Faults (AREA)

Abstract

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения нелинейных искажений частотно-модулированного (ЧМ) сигнала. Способ измерения нелинейных искажений ЧМ сигнала, сформированного методом прямого цифрового синтеза, состоит в измерении анализатором спектра изменений параметров центральной и первой боковой составляющей спектра ЧМ сигнала при введении модуляции и расчете коэффициента гармоник частотной модуляции по результатам измерений. Технический результат – повышение разрешающей способности измерения нелинейных искажений частотной модуляции источников ЧМ сигналов, сформированных методом прямого цифрового синтеза. 1 ил., 1 табл.

Description

В настоящее время все более широкое применение получают источники сигналов, в которых используется метод прямого цифрового синтеза сигнала. В таких источниках осуществляется программное управление всеми параметрами выходного сигнала, т.е. его амплитудой, частотой и фазой. При этом обеспечивается очень высокая разрешающая способность при изменении указанных параметров, по частоте она может доходить до 10-6 Гц, по фазе - до десятых долей градуса. Источники сигналов, сформированных методом прямого цифрового синтеза, имеют много преимуществ по сравнению с источниками, в которых используются другие известные методы формирования сигналов и стабилизация их частоты с помощью фазовой автоподстройки частоты. Из них наиболее важными для формирования модулированных и манипулированных сигналов наряду с высокой разрешающей способностью являются высокая скорость управления, непрерывность фазы, т.е. практическое отсутствие переходных процессов. Программное управление частотой с высокой разрешающей способностью дает основания для получения предельно малых нелинейных искажений частотной модуляции, что усложняет задачу их измерения. Основным источником указанных искажений при использовании метода прямого цифрового синтеза является не формирователь модуляции сигнала, а фильтр нижних частот на выходе цифроаналогового преобразователя источника сигнала.
Задача измерения одного из наиболее важных параметров ЧМ сигнала, сформированного методом прямого цифрового синтеза, - нелинейных искажений частотной модуляции является актуальной и требует своего решения. Актуальность задачи подтверждается тем, что по запросу «нелинейные искажения ЧМ сигналов» Гугл при расширенном поиске дает по 10 ссылок на каждой из 80 страниц, но указанная выше задача в них не рассматривается.
Известные методы измерения нелинейных искажений частотной модуляции разработаны применительно к аналоговым способам формирования ЧМ сигналов. Наиболее высокой разрешающей способностью - минимальным измеряемым уровнем коэффициента гармоник частотной модуляции 0,1-0,03% характеризуется метод, основанный на использовании двухтональной модуляции и расчете коэффициента гармоник по результатам измерения комбинационных искажений (Зенькович А.В. Измерение нелинейных искажений. MB и ССО РСФСР. Горьковский политехнический институт, Горький, 1980, 85 с. Павленко Ю.Ф., Шпаньон П.А. Измерение параметров частотно-модулированных колебаний. - М.: Радио и связь, 1986, 208 с.). Этот метод использован для проверки предлагаемого способа, о чем в данной заявке написано ниже.
Предлагаемый способ измерения нелинейных искажений частотной модуляции сигнала, сформированного методом прямого цифрового синтеза, основан на использовании особенностей спектра сигнала. Теоретическое обоснование способа таково.
Источник ЧМ сигнала при отсутствии модуляции имеет центральную частоту ω0. Запрограммирована идеальная гармоническая частотная модуляция ω1sinΩt, где ω1 - девиация частоты, Ω - частота модуляции. С учетом нелинейности до пятого порядка включительно модуляционной характеристики реального источника ЧМ сигнала при введении модуляции его частота принимает вид
Figure 00000001
где α2, α3, α4, α5 - коэффициенты степенного ряда, характеризующие относительную нелинейность модуляционной характеристики соответственно второго, третьего, четвертого и пятого порядков.
Разложение членов выражения (1) на отдельные спектральные составляющие позволяет записать
Figure 00000002
Отсюда обусловленные соответственно нелинейностями второго, третьего, четвертого и пятого порядков парциальные коэффициенты гармоник, т.е. коэффициенты второй гармонии К2, третьей гармоники К3, четвертой гармоники К4, пятой гармоники К5 составляют
Figure 00000003
Как следует из (2), нелинейности всех высоких порядков дают вклад в спектральные составляющие всех более низких порядков. Так, нелинейности четных порядков - второго и четвертого при введении модуляции дают вклад Δω0 в центральную частоту в соответствии с (2) и (3)
Figure 00000004
Аналогично, нелинейности третьего и пятого порядков дают вклад Δω1 в девиацию частоты с основной частотой модуляции. В соответствии с (2) и (3)
Figure 00000005
Из выражения (4) следует
Figure 00000006
Аналогично, из (5)
Figure 00000007
Результирующий коэффициент гармоник частотной модуляции
Figure 00000008
Поскольку устанавливаемая в источнике ЧМ сигнала девиация частоты ω1 известна, для определения коэффициента гармоник частотной модуляции необходимо измерить изменение центральной частоты ЧМ сигнала Δω0 и изменение девиации частоты с основной частотой модуляции Δω1 при введении частотной модуляции.
Измерения указанных выше величин Δω0 и Δω1 производятся с использованием одного прибора - анализатора спектра. Для определения парциальных коэффициентов гармоник К2 и K4 измеряется частота средней, центральной спектральной составляющей в отсутствие частотной модуляции и при ее введении, вычисляется их разность Δω0. Разрешающая способность измерения частоты определяется анализатором спектра. Примененный для экспериментальной проверки предлагаемого способа анализатор спектра типа Е4440А фирмы Agilent (США) имеет разрешающую способность измерения частоты 1 Гц, отсюда минимальное измеряемое значение изменения центральной частоты
Figure 00000009
. При использовании в ходе указанной проверки девиаций частоты
Figure 00000010
и
Figure 00000011
относительные величины
Figure 00000012
составляют соответственно примерно 2⋅10-6 (0,00025%) и 10-6 (0,0001%).
С учетом прямой связи между коэффициентами четных гармоник и отношением
Figure 00000012
такими цифрами характеризуется разрешающая способность измерения указанных коэффициентов гармоник частотной модуляции источника ЧМ сигналов. Для измерения изменения девиации частоты Δω1 используется однозначная связь девиации частоты ω1 c амплитудой Е1 первой боковой составляющей спектра ЧМ сигнала, имеющей частоту ω0+Ω. Амплитуда E1 определяется индексом модуляции
Figure 00000013
. Зависимость E1 от β1 при гармонической частотной модуляции выражается функцией Бесселя первого рода первого порядка J11), которая убывает с ростом β1 и имеет колебательный характер, многократно переходит через нуль.
Проводится измерение изменения индекса модуляции Δβ1 при введении частотной модуляции. Высокая разрешающая способность измерения достигается за счет следующего. При программировании идеальной гармонической частотной модуляции девиация частоты ω1 и частота модуляции Ω устанавливаются такими, чтобы получающийся при этом индекс модуляции
Figure 00000014
соответствовал обращению амплитуды первой боковой составляющей спектра ЧМ сигнала E1 в нуль. При введении частотной модуляции и наличии нелинейных искажений нечетных третьего и пятого порядков имеет место изменение девиации частоты Δω1, изменение индекса модуляции
Figure 00000013
и установление амплитуды первой боковой составляющей ΔE1 вместо нулевой. Амплитуда ΔЕ1 измеряется анализатором спектра. По известной характеристике Е1(β) рассчитывается величина Δβ1 и затем отношение
Figure 00000015
, определяющее коэффициенты третьей и пятой гармоник частотной модуляции.
Высокая разрешающая способность измерения коэффициентов нечетных гармоник определяется предельно малыми (10-6 %) погрешностями установки девиации частоты ω1 и частоты модуляции Ω при программировании, т.е. малыми погрешностями установки значения β1, и высокой чувствительностью анализатора спектра при измерении ΔE1, т.е. малым уровнем его собственных шумов. Так, анализатор спектра Е4440А фирмы Agilent имеет при расстройке относительно центральной частоты 10 кГц, т.е. в данном случае при частоте модуляции 10 кГц, спектральную плотность мощности шума не более минус 116 дБ/Гц. Отсюда при полосе анализа спектра 1 Гц с учетом трехкратного метрологического запаса (10 дБ) он позволяет измерять ΔE1 на относительном уровне 106 дБ, т.е. иметь разрешающую способность измерения 5⋅10-6 (0,0005%).
Предлагаемый способ был проверен экспериментально с использованием следующих методик.
Для сравнения предлагаемого способа с известным проведено измерение нелинейных искажений источника ЧМ сигнала, сформированного методом прямого цифрового синтеза, с использованием двухтональной модуляции и расчете коэффициента гармоник по результатам измерения комбинационных искажений. Однако в известном виде, изложенном в указанной выше в заявке литературе, эта методика не может быть применена к источнику ЧМ сигнала, сформированного методом прямого цифрового синтеза. В нем физически отсутствуют модулирующие напряжения, частотная модуляция вводится программно. Поэтому необходимо осуществить частотное детектирование выходного напряжения источника и затем отфильтровать напряжение с одной из частот модуляции. Для этого в разработанную схему измерения вместо используемых в известной методике модулирующих низкочастотных генераторов введены измеритель модуляции, выполненный по схеме супергетеродинного приемника ЧМ сигналов, и полосовой фильтр, настроенный на одну из частот модуляции. Структурная схема измерительного устройства приведена на чертеже.
Проверяемый источник ЧМ сигнала, сформированного методом прямого цифрового синтеза, выполнен на интегральной микросхеме AD9910 фирмы Analog Devices (США) с использованием опорной частоты 1000 МГц и частотой выходного напряжения 50 МГц. Частоты модуляции F1=20,345052 кГц и F2=25,431315 кГц, парциальные девиации частоты
Figure 00000016
, результирующая девиация частоты
Figure 00000017
Измерители модуляции 1 и 2 типа СК3-45 используются в режиме измерения девиации частоты. Из выходного напряжения измерителя модуляции 1 с помощью полосового фильтра выделяется напряжение с частотой F1. Оно через плавный фазовращатель подается на вход частотного модулятора вспомогательного ЧМ генератора типа SMG-100A фирмы Rohde & Schwarz (ФРГ). Выходное напряжение этого генератора служит в качестве внешнего гетеродинного для измерителя модуляции 2. Его входным сигналом является выходное напряжение источника ЧМ сигнала, сформированного методом прямого цифрового синтеза. Анализатор спектра типа Е4440А служит для измерения спектральных составляющих выходного напряжения измерителя модуляции 2. Измеряются возникающие в источнике ЧМ сигнала при двухтональной модуляции комбинационные искажения, которые пересчитываются в общепринятый критерий - коэффициент гармоник частотной модуляции.
Первоначально проводится компенсация составляющей частотной модуляции с девиацией частоты
Figure 00000018
и частотой F1 в смесителе измерителя модуляции 2. Для этого анализатор спектра настраивается на частоту F1. Девиация частоты вспомогательного ЧМ генератора его органами управления и фаза модулирующего напряжения с частотой F1 плавным фазовращателем путем последовательности плавных регулировок устанавливаются равными соответственно девиации частоты и фазе составляющей частотной модуляции с этой частотой проверяемого источника ЧМ сигнала. Степень компенсации контролируется анализатором спектра, по мере приближения к установлению указанных выше равенств показание анализатора спектра уменьшается, в итоге оно получается минимальным. При идеальной полной компенсации в измерителе модуляции 2 и анализаторе спектра в частотной модуляции и низкочастотном напряжении нет составляющей с частотой F1, поэтому в них не возникают комбинационные составляющие, обусловленные частотой F1, т.е. с частотами F2+F1, 2F2+F1, 3F2+F1…. Составляющие с этими частотами могут возникнуть только в проверяемом источнике ЧМ сигнала, поэтому именно они используются при измерении. Собственные нелинейные искажения измерителя модуляции и анализатора спектра теоретически не оказывают влияния на результат измерения этих составляющих. После компенсации анализатором спектра измеряются уровни комбинационных составляющих с суммарными частотами
Figure 00000019
, характеризующие нелинейные искажения проверяемого источника ЧМ сигналов, а также уровень составляющей с частотой F2. По результатам измерений рассчитываются парциальные и результирующий коэффициенты гармоник частотной модуляции по формулам
Figure 00000020
Полученные в указанных выше условиях экспериментальные результаты таковы. Степень компенсации уровня спектральной составляющей с частотой F1 составила 50 дБ (0,316%), К2=0,028%, К3=0,0063%,
Figure 00000021
.
Измерение коэффициента гармоник частотной модуляции рассмотренного выше источника ЧМ сигналов предлагаемым способом проведено в следующих условиях. Использовалась гармоническая частотная модуляция, запрограммированная при девиации частоты
Figure 00000022
частоте модуляции F=19,929847 кГц и индексе модуляции β=19,6158585.
Результаты измерения: изменение частоты спектральной составляющей с центральной частотой
Figure 00000023
, откуда
Figure 00000024
, относительное изменение девиации частоты и индекса модуляции
Figure 00000025
.
Результирующий коэффициент гармоник частотной модуляции
Figure 00000026
При использовании предлагаемого способа измерен существенно меньший уровень коэффициента гармоник частотной модуляции источника ЧМ сигнала.
В предлагаемом способе измерения парциальных значений коэффициентов четных гармоник, в первую очередь К2, проводится сравнительно просто. Существенно сложнее измеряются коэффициенты нечетных гармоник, в первую очередь К3. С учетом этого режим измерения коэффициентов нечетных гармоник частотной модуляции подвергнут следующей дополнительной экспериментальной проверке. Она состоит в том, что вместе с гармонической частотной модуляцией в источнике ЧМ сигнала программно устанавливается регулируемый уровень третьей гармоники, т.е. определенное значение коэффициента третьей гармоники К3, оно измеряется предлагаемым способом. Используется максимальное для данного источника ЧМ сигнала значение девиации частоты
Figure 00000027
, частота модуляции F=19,929847 кГц, индекс модуляции β=47,90146089. Результаты измерений приведены в таблице.
Figure 00000028
Экспериментально подтверждена возможность получения предельно высокой разрешающей способности измерения коэффициента третьей гармоники частотной модуляции - 0,00015%. Погрешность при минимальном установленном уровне К3уст=0,01% видимо связана с влиянием шумов, она является приемлемой. Погрешность амплитудных измерений анализатора спектра Е4440А задана следующим образом. «Нелинейность амплитудной шкалы - 0,38 дБ (4,2%), типично - 0,11 дБ (1,1%), разрешающая способность по напряжению при включении усреднения не более 0,1 дБ (1%)». С учетом погрешности анализатора результаты измерения являются хорошими.
Таким образом, экспериментально подтверждена правильность предлагаемого способа и возможность получения высокой разрешающей способности измерения нелинейных искажений частотной модуляции источников ЧМ сигналов, сформированных методом прямого цифрового синтеза.
Актуальность предлагаемого способа определяется перспективностью в ближайшее время использования прямого цифрового синтеза во всех источниках сигналов соответствующего диапазона частот.
Принципиальным преимуществом предлагаемого способа по сравнению с известными является его высокая технико-экономическая эффективность. Она определяется, во-первых, повышенной не менее чем на порядок разрешающей способностью измерения коэффициента гармоник частотной модуляции. Во-вторых, она определяется предельной простотой реализации способа - использованием одного широко распространенного средства измерения - анализатора спектра, не требуется изготовление и регулировка вспомогательных узлов.

Claims (1)

  1. Способ измерения нелинейных искажений ЧМ сигнала, сформированного методом прямого цифрового синтеза, состоящий в измерении анализатором спектра изменений параметров центральной и первой боковой составляющей спектра ЧМ сигнала при введении модуляции и расчете коэффициента гармоник частотной модуляции по результатам измерений.
RU2015142495A 2015-10-06 2015-10-06 Способ измерения нелинейных искажений чм сигнала, сформированного методом прямого цифрового синтеза RU2614191C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015142495A RU2614191C1 (ru) 2015-10-06 2015-10-06 Способ измерения нелинейных искажений чм сигнала, сформированного методом прямого цифрового синтеза

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015142495A RU2614191C1 (ru) 2015-10-06 2015-10-06 Способ измерения нелинейных искажений чм сигнала, сформированного методом прямого цифрового синтеза

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2614191C1 true RU2614191C1 (ru) 2017-03-23

Family

ID=58453309

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015142495A RU2614191C1 (ru) 2015-10-06 2015-10-06 Способ измерения нелинейных искажений чм сигнала, сформированного методом прямого цифрового синтеза

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2614191C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2758342C1 (ru) * 2020-12-04 2021-10-28 Акционерное общество "ИРКОС" Спектральный способ измерения девиации частоты
CN114138052A (zh) * 2021-12-03 2022-03-04 中国计量科学研究院 基于非线性失真抵消的双通道信号源及波形合成方法

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU983571A1 (ru) * 1980-01-17 1982-12-23 Предприятие П/Я А-7306 Способ измерени нелинейных искажений амплитудно-модулированных сигналов
SU1552116A1 (ru) * 1987-02-02 1990-03-23 Предприятие П/Я Р-6947 Способ измерени нелинейных искажений электрического сигнала
RU2259570C2 (ru) * 2003-11-18 2005-08-27 Аванесян Гарри Романович Способ измерения нелинейных искажений случайных сигналов и цифровой измеритель (варианты)
US20100134333A1 (en) * 2006-05-22 2010-06-03 Franz-Josef Hagmanns Apparatus for Monitoring Non-Linear Distortions of Radio Signals and a Method Therefor

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU983571A1 (ru) * 1980-01-17 1982-12-23 Предприятие П/Я А-7306 Способ измерени нелинейных искажений амплитудно-модулированных сигналов
SU1552116A1 (ru) * 1987-02-02 1990-03-23 Предприятие П/Я Р-6947 Способ измерени нелинейных искажений электрического сигнала
RU2259570C2 (ru) * 2003-11-18 2005-08-27 Аванесян Гарри Романович Способ измерения нелинейных искажений случайных сигналов и цифровой измеритель (варианты)
US20100134333A1 (en) * 2006-05-22 2010-06-03 Franz-Josef Hagmanns Apparatus for Monitoring Non-Linear Distortions of Radio Signals and a Method Therefor

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2758342C1 (ru) * 2020-12-04 2021-10-28 Акционерное общество "ИРКОС" Спектральный способ измерения девиации частоты
CN114138052A (zh) * 2021-12-03 2022-03-04 中国计量科学研究院 基于非线性失真抵消的双通道信号源及波形合成方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8842771B2 (en) Amplitude flatness and phase linearity calibration for RF sources
US10605839B2 (en) Method and system for the determination of scattering coefficients of a frequency-converting device under test
US2929989A (en) Intermodulation distortion meter
RU2614191C1 (ru) Способ измерения нелинейных искажений чм сигнала, сформированного методом прямого цифрового синтеза
Dunsmore A new calibration method for mixer delay measurements that requires no calibration mixer
Zen’kovich et al. Measurement of Nonlinear Distortion of Frequency-Modulated Signals of Direct Digital Synthesis
US2767374A (en) Heterodyne measuring circuits
RU2421738C1 (ru) Измеритель девиации частоты частотно-модулированных колебаний
Hati et al. A simple optimization method for generating high-purity amplitude and phase modulation
US2614153A (en) Method of and device for measuring and controlling the quality factor and damping factor of electric circuits and components thereof
CN105391446A (zh) 一种频率信号发生装置
CN105429653A (zh) 一种正弦信号产生电路
CN105429652A (zh) 一种正弦波调频电路
WO2024053724A1 (ja) 信号処理装置、信号処理方法及びプログラム
SU373640A1 (ru) ^ишпиогша^ j
CN105429637A (zh) 一种射频信号发生器
RU1800399C (ru) Способ измерени амплитудной и фазовой характеристик четырехполюсника
CN105391403A (zh) 一种正弦信号发生器
RU2363959C1 (ru) Устройство поверки измерителя коэффициента шума (варианты)
CN105391445A (zh) 一种信号产生电路
RU2234716C1 (ru) Способ формирования зондирующего частотно-модулированного сигнала для дальномера с периодической частотной модуляцией
CN105553474A (zh) 一种信号发生装置
CN105388338A (zh) 一种正弦频率信号源
SU362253A1 (ru) Устройство для измерения коэффициента
SU1448299A1 (ru) Способ измерени сопутствующей фазовой модул ции в трактах с амплитудно-модулированными сигналами

Legal Events

Date Code Title Description
PD4A Correction of name of patent owner