способ повышения быстродействия рециркуляционно-нониусных пвк

Классы МПК:G04F10/04 с использованием счетных импульсов или полупериодов переменного тока
Патентообладатель(и):Абрамов Юрий Геннадьевич (RU)
Приоритеты:
подача заявки:
2011-07-20
публикация патента:

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано в устройствах, в которых необходимо преобразование в цифровой код одиночных коротких временных интервалов, в диапазоне длительностей от несколько единиц наносекунд до несколько сотен наносекунд, с дискретностью преобразования менее одной наносекунды, например в системах радиолокации и радионавигации, лазерной дальнометрии. Изобретение направлено на повышение быстродействия преобразования, что обеспечивается за счет того, что способ повышения быстродействия рециркуляционно-нониусных ПВК основан на рециркуляции исходных калиброванных старт- и стоп-импульсов, представляющих начало и конец преобразуемого временного интервала, в соответствующих им старт- и стоп-рециркуляторах и подсчете числа рециркуляции стоп-импульса ncn в первом и ncnспособ повышения быстродействия рециркуляционно-нониусных пвк, патент № 2480804 * во втором вариантах со времени его ввода в стоп-рециркулятор и до времени совпадения рециркулирующих старт- и стоп-импульсов, а периоды рециркуляции Tcm и T cn соответственно старт- и стоп-импульсов выбирают из условия Tcm=Tcn в первом и Тст сп=mспособ повышения быстродействия рециркуляционно-нониусных пвк, патент № 2480804 во втором вариантах, каждый из рециркулирующих старт-импульсов подвергают m-канальной калиброванной временной задержке с дискретностью задержки между каналами, равной дискретности преобразования способ повышения быстродействия рециркуляционно-нониусных пвк, патент № 2480804 , получают расширенный на величину калиброванной длительности mспособ повышения быстродействия рециркуляционно-нониусных пвк, патент № 2480804 старт-импульса и одновременно осуществляет m-канальную фиксацию совпадений рециркулирующих и расширенных в каждой из рециркуляций на величину калиброванной длительности mспособ повышения быстродействия рециркуляционно-нониусных пвк, патент № 2480804 старт-импульсов с рециркулирующим стоп-импульсом, определяют номер способ повышения быстродействия рециркуляционно-нониусных пвк, патент № 2480804 (область изменения способ повышения быстродействия рециркуляционно-нониусных пвк, патент № 2480804 способ повышения быстродействия рециркуляционно-нониусных пвк, патент № 2480804 [1; m]) первого из зафиксированных совпадений и выполняют арифметическо-логическое вычисление цифрового результата преобразования N=ncn×m+способ повышения быстродействия рециркуляционно-нониусных пвк, патент № 2480804 +способ повышения быстродействия рециркуляционно-нониусных пвк, патент № 2480804 в первом и N=2n*способ повышения быстродействия рециркуляционно-нониусных пвк, патент № 2480804 cn×m+способ повышения быстродействия рециркуляционно-нониусных пвк, патент № 2480804 +способ повышения быстродействия рециркуляционно-нониусных пвк, патент № 2480804 во втором вариантах, где способ повышения быстродействия рециркуляционно-нониусных пвк, патент № 2480804 - цифровое значение длительности исходного калиброванного по длительности старт-импульса, определяют в процессе настройки. 2 ил. способ повышения быстродействия рециркуляционно-нониусных пвк, патент № 2480804

способ повышения быстродействия рециркуляционно-нониусных пвк, патент № 2480804 способ повышения быстродействия рециркуляционно-нониусных пвк, патент № 2480804

Формула изобретения

1. Способ повышения быстродействия рециркуляционно-нониусных ПВК, основанный на рециркуляции исходных калиброванных старт- и стоп-импульсов, представляющих начало и конец преобразуемого временного интервала, в соответствующих им старт- и стоп-рециркуляторах и подсчете числа рециркуляции ncn стоп-импульса со времени его ввода в стоп-рециркулятор и до времени совпадения рециркулирующих старт- и стоп-импульсов, отличающийся тем, что, с целью повышения быстродействия преобразования, периоды рециркуляции Tcm и Tcn соответственно старт- и стоп-импульсов выбирают из условия Tcm=Tcn, каждый из рециркулирующих старт-импульсов подвергают m-канальной калиброванной временной задержке с дискретностью задержки между каналами, равной дискретности преобразования способ повышения быстродействия рециркуляционно-нониусных пвк, патент № 2480804 , получают расширенный на величину калиброванной длительности mспособ повышения быстродействия рециркуляционно-нониусных пвк, патент № 2480804 старт-импульс и одновременно осуществляет m-канальную фиксацию совпадений, рециркулирующих и расширенных в каждой из рециркуляций на величину калиброванной длительности mспособ повышения быстродействия рециркуляционно-нониусных пвк, патент № 2480804 старт-импульсов с рециркулирующим стоп-импульсом, определяют номер способ повышения быстродействия рециркуляционно-нониусных пвк, патент № 2480804 (область изменения способ повышения быстродействия рециркуляционно-нониусных пвк, патент № 2480804 способ повышения быстродействия рециркуляционно-нониусных пвк, патент № 2480804 [1; m]) первого из зафиксированных совпадений и выполняют арифметическо-логическое вычисление цифрового результата преобразования N=ncn·m+способ повышения быстродействия рециркуляционно-нониусных пвк, патент № 2480804 +способ повышения быстродействия рециркуляционно-нониусных пвк, патент № 2480804 , где способ повышения быстродействия рециркуляционно-нониусных пвк, патент № 2480804 - цифровое значение длительности исходного калиброванного по длительности старт-импульса определяют в процессе настройки.

2. Способ повышения быстродействия рециркуляционно-нониусных ПВК, основанный на рециркуляции исходных калиброванных старт- и стоп-импульсов, представляющих начало и конец преобразуемого временного интервала, в соответствующих им старт- и стоп-рециркуляторах и подсчете числа рециркуляции ncnспособ повышения быстродействия рециркуляционно-нониусных пвк, патент № 2480804 * стоп-импульса со времени его ввода в стоп-рециркулятор и до времени совпадения рециркулирующих старт- и стоп-импульсов, отличающийся тем, что, с целью повышения быстродействия преобразования, периоды рециркуляции Tcm и Tcn соответственно старт- и стоп-импульсов выбирают из условия Tcm-T cn=mспособ повышения быстродействия рециркуляционно-нониусных пвк, патент № 2480804 , каждый из рециркулирующих старт-импульсов подвергают m-канальной калиброванной временной задержке с дискретностью задержки между каналами, равной дискретности преобразования способ повышения быстродействия рециркуляционно-нониусных пвк, патент № 2480804 , получают расширенный на величину калиброванной длительности mспособ повышения быстродействия рециркуляционно-нониусных пвк, патент № 2480804 старт-импульс и одновременно осуществляют m-канальную фиксацию совпадений, рециркулирующих и расширенных в каждой из рециркуляций на величину калиброванной длительности mспособ повышения быстродействия рециркуляционно-нониусных пвк, патент № 2480804 старт-импульсов с рециркулирующим стоп-импульсом, определяют номер способ повышения быстродействия рециркуляционно-нониусных пвк, патент № 2480804 (область изменения способ повышения быстродействия рециркуляционно-нониусных пвк, патент № 2480804 способ повышения быстродействия рециркуляционно-нониусных пвк, патент № 2480804 [1; m]) первого из зафиксированных совпадений и выполняют арифметическо-логическое вычисление цифрового результата преобразования N=2n*способ повышения быстродействия рециркуляционно-нониусных пвк, патент № 2480804 cn·m+способ повышения быстродействия рециркуляционно-нониусных пвк, патент № 2480804 +способ повышения быстродействия рециркуляционно-нониусных пвк, патент № 2480804 , где способ повышения быстродействия рециркуляционно-нониусных пвк, патент № 2480804 - цифровое значение длительности исходного калиброванного по длительности старт-импульса определяют в процессе настройки.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к цифровой измерительной технике и может быть использовано в устройствах, в которых необходимо преобразование в цифровой код одиночных коротких временных интервалов, в диапазоне длительностей от несколько единиц наносекунд до несколько сотен наносекунд, с дискретностью преобразования менее одной наносекунды, например, в системах радиолокации и радионавигации, лазерной дальнометрии.

Известен способ преобразования длительности коротких временных интервалов (ВИ), заданных старт-стоп-импульсами, в котором старт-импульс подвергают многократному временному сдвигу с дискретностью способ повышения быстродействия рециркуляционно-нониусных пвк, патент № 2480804 , равной дискретности преобразования, а затем осуществляют фиксацию совпадения сдвинутых по времени старт-импульса со стоп-импульсом, и по количеству зафиксированных совпадении определяют цифровой результат преобразования [1].

Недостаток известного способа заключается в большом объеме аппаратурных затрат, значительно возрастающих при повышении точности преобразования или увеличении временного диапазона преобразуемых ВИ.

Известен способ-прототип преобразования длительности одиночных коротких ВИ, основанный на рециркуляции исходных калиброванных по длительности старт- и стоп-импульсов, представляющих начало и конец преобразованного временного интервала, в соответствующих им старт- и стоп-рециркуляторах и подсчете числа рециркуляции ncn стоп-импульса со временем его ввода в стоп-рециркулятор и до времени совпадения рециркулирующих старт- и стоп-импульсов [2].

Недостатком способа - прототипа является низкое быстродействие преобразования. Цель предлагаемого способа состоит в повышении быстродействия рециркуляционно-нониусных ПВК (преобразователей время - код).

Поставленная цель достигается тем, что периоды рециркуляции Tcm и Tcn соответственно старт- и стоп-импульсов выбирают из уровня Tcm=Tcn, каждый из рециркулирующих старт-импульсов подвергают m-канальный калиброванной временной задержке с дискретностью задержки между каналами, равной дискретности преобразования способ повышения быстродействия рециркуляционно-нониусных пвк, патент № 2480804 , получают расширенный на величину калиброванной длительности mспособ повышения быстродействия рециркуляционно-нониусных пвк, патент № 2480804 старт-импульс и одновременно осуществляет m-канальную фиксацию совпадений рециркулирующего и расширенного в каждой из рециркуляции на величину калиброванной длительности mспособ повышения быстродействия рециркуляционно-нониусных пвк, патент № 2480804 старт-импульса с рециркулирующим стоп-импульсом, определяют номер способ повышения быстродействия рециркуляционно-нониусных пвк, патент № 2480804 (область изменения способ повышения быстродействия рециркуляционно-нониусных пвк, патент № 2480804 способ повышения быстродействия рециркуляционно-нониусных пвк, патент № 2480804 [1; m]) первого из зафиксированных совпадений и выполняют арифметическо-логическое вычисление цифрового результата преобразования N=ncn×m+способ повышения быстродействия рециркуляционно-нониусных пвк, патент № 2480804 +способ повышения быстродействия рециркуляционно-нониусных пвк, патент № 2480804 , где способ повышения быстродействия рециркуляционно-нониусных пвк, патент № 2480804 - цифровое значение длительности исходного калиброванного по длительности старт-импульса, определяют в процессе настройки.

Сущность предлагаемого способа повышения быстродействия рециркуляционно-нониусных ПВК заключается в следующем.

Старт-импульс исходной калиброванной длительности tcm , соответствующий началу преобразуемого ВИ длительностью t x, вводят в старт-рециркулятор с периодом рециркуляции Tcm, где подвергают m- канальной калиброванной временной задержке (фиг.1, б÷г), причем m>1 - целое число, с дискретностью задержки между каналами, равной дискретности преобразования способ повышения быстродействия рециркуляционно-нониусных пвк, патент № 2480804 (фиг.1, а÷г), первая рециркуляция). Затем расширяют на величину калиброванной длительности mспособ повышения быстродействия рециркуляционно-нониусных пвк, патент № 2480804 (фиг.1, д, первая рециркуляция) и через время Tcm начинают вторую рециркуляцию (фиг.1, а, вторая рециркуляция). В ходе второй рециркуляции старт - импульс также расширяют на величину mспособ повышения быстродействия рециркуляционно-нониусных пвк, патент № 2480804 (фиг.1, д, вторая рециркуляция) и через время Tcm , начинают третью рециркуляцию. Таким образом в стоп - рециркуляторе за ncm рециркуляции вырабатывается импульсная последовательность (фиг.1, д)

способ повышения быстродействия рециркуляционно-нониусных пвк, патент № 2480804

Стоп-импульс исходной калиброванной длительности tcn соответствующий концу преобразуемого ВИ длительностью tx, вводят в стоп-рециркулятор с периодом рециркуляции Tcn=Tcm (фиг.1, е, первая рециркуляция), где за

способ повышения быстродействия рециркуляционно-нониусных пвк, патент № 2480804

рециркуляции вырабатывается импульсная последовательность (фиг.1, е)

способ повышения быстродействия рециркуляционно-нониусных пвк, патент № 2480804

То есть рециркуляцию старт-импульса исходной калиброванной длительности tcm осуществляют с монотонно-убывающей скважностью путем его последовательного расширения в каждой из рециркуляции на величину mспособ повышения быстродействия рециркуляционно-нониусных пвк, патент № 2480804 , а рециркуляцию стоп-импульса исходной калиброванной длительности tcn с постоянной скважностью.

Осуществляя подсчет числа рециркуляции ncn стоп-импульса со времени его ввода в стоп-рециркулятор и до времени совпадения tc рециркулирующих старт- и стоп-импульсов, то есть выполняя равенство fcn(t)=fcm(t) (фиг.1, д÷ж) и одновременно m - совпадений (фиг.1, б÷г, е) производят арифметическо-логическое вычисление цифрового результата преобразования N=ncn m+способ повышения быстродействия рециркуляционно-нониусных пвк, патент № 2480804 +способ повышения быстродействия рециркуляционно-нониусных пвк, патент № 2480804 (где способ повышения быстродействия рециркуляционно-нониусных пвк, патент № 2480804 - цифровое значение длительности исходного калиброванного по длительности старт-импульс определяют в процессе настройки). Функция преобразования предлагаемого способа имеет вид

tx=(ncn×m+способ повышения быстродействия рециркуляционно-нониусных пвк, патент № 2480804 +способ повышения быстродействия рециркуляционно-нониусных пвк, патент № 2480804способ повышения быстродействия рециркуляционно-нониусных пвк, патент № 2480804 ,

а время преобразования (фиг.1, ж)

способ повышения быстродействия рециркуляционно-нониусных пвк, патент № 2480804

(фиг.1, е), в то время как в случае способа-прототипа время преобразования

способ повышения быстродействия рециркуляционно-нониусных пвк, патент № 2480804

Из сравнения выражения (4) и (5) следует, что время преобразования в предлагаемом способе уменьшается в m раз. Таким образом, цель предлагаемого преобразования повышения быстродействия достигнута.

С целью дальнейшего повышения быстродействия период рециркуляции старт- и стоп-импульсов выбирают из условия

Tcm-Tcn =mспособ повышения быстродействия рециркуляционно-нониусных пвк, патент № 2480804

Тогда выражения (1) и (3) принимают соответственно вид

способ повышения быстродействия рециркуляционно-нониусных пвк, патент № 2480804 , a

способ повышения быстродействия рециркуляционно-нониусных пвк, патент № 2480804 (см. фиг.1, з)

Обеспечивая подсчет числа рециркуляции способ повышения быстродействия рециркуляционно-нониусных пвк, патент № 2480804 до момента времени выполнения условия способ повышения быстродействия рециркуляционно-нониусных пвк, патент № 2480804 (фиг.1, и, момент времени ), определяют длительность преобразуемого ВИ

способ повышения быстродействия рециркуляционно-нониусных пвк, патент № 2480804 ,

где цифровой результат преобразования получают в результате арифметическо-логического вычисления,

при этом время преобразования (фиг.1, и)

способ повышения быстродействия рециркуляционно-нониусных пвк, патент № 2480804

Так как способ повышения быстродействия рециркуляционно-нониусных пвк, патент № 2480804 то из сравнения выражений (4) и (6) следует дальнейшее уменьшение времени преобразования в два раза. Таким образом, обеспечивая условия Tcm-Tcn=mспособ повышения быстродействия рециркуляционно-нониусных пвк, патент № 2480804 , можно добиться уменьшения времени преобразования по сравнению со способом - прототипом в 2m раза.

С целью упрощения процесса преобразования период рециркуляции старт-импульса выбирают равным tcm (фиг.2, а÷г), а период рециркуляции стоп-импульса Tcn=Tcm-mспособ повышения быстродействия рециркуляционно-нониусных пвк, патент № 2480804 (фиг.2, д) и одновременно исключают операцию расширения на величину калиброванной длительности mспособ повышения быстродействия рециркуляционно-нониусных пвк, патент № 2480804 каждого из рециркулирующих старт-импульсов (фиг.2, а÷г). При этом цифровой результат преобразования N определяют в процессе арифметическо-логического вычисления

N=ncn m+способ повышения быстродействия рециркуляционно-нониусных пвк, патент № 2480804 .

На (фиг.2, ж÷з) показано, что и в данном случае время преобразования по сравнению со способом-прототипом уменьшается в 2m раз.

Литература

1. А.К.Ковтун, А.Н.Шкуро. Принципы построения цифровых измерителей интервалов времени (обзор). Приборы и техника эксперимента, № 1, 1973, с.8., рис.2.

2. А.К.Ковтун, А.Н.Шкуро. Принципы построения цифровых измерителей интервалов времени (обзор). Приборы и техника эксперимента, № 1, 1973, с.9., рис.3.

Класс G04F10/04 с использованием счетных импульсов или полупериодов переменного тока

широкодиапазонный нониусный рециркуляционный преобразователь временных интервалов в цифровой код -  патент 2498384 (10.11.2013)
способ рециркуляционного преобразования коротких одиночных временных интервалов в цифровой код -  патент 2496130 (20.10.2013)
способ рециркуляционно-нониусного преобразования время - код -  патент 2494430 (27.09.2013)
способ рециркуляционного преобразования однократных временных интервалов наносекундной длительности в цифровой код -  патент 2494429 (27.09.2013)
способ рециркуляционного преобразования в код длительности коротких моноимпульсов -  патент 2491596 (27.08.2013)
способ рециркуляционного преобразования временных интервалов наносекундной длительности в цифровой код -  патент 2490684 (20.08.2013)
двухкаскадный рециркуляционный преобразователь время-код -  патент 2479004 (10.04.2013)
способ рециркуляционно-нониусного преобразования время - код -  патент 2464612 (20.10.2012)
способ измерения временного интервала между двумя апериодическими импульсами сложной формы -  патент 2461856 (20.09.2012)
многоканальный измеритель временных интервалов -  патент 2455672 (10.07.2012)
Наверх