способ анализа измерительных сигналов с контролируемого объекта (варианты)

Классы МПК:G01R27/28 для измерения затухания, усиления, сдвига фаз или производных от них характеристик четырехполюсников, например двухканальных схем; для измерения переходных характеристик
Автор(ы):, ,
Патентообладатель(и):Государственное научное учреждение "Государственный научно-исследовательский институт системного анализа Счетной палаты Российской Федерации" (RU)
Приоритеты:
подача заявки:
2003-12-22
публикация патента:

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к автоматической оценке состояния распределенных процессов или объектов различной физической природы. Технический результат - повышение точности измерения. Для достижения данного результата дополнительно формируют вектор измерительных сигналов: шумов, помех и искажений с широким спектром частот. При этом после получения измерительных информационных сигналов, калибровочного (контрольного) сигнала или сигнала шумов, помех и искажений непосредственно перед вычислением спектральных характеристик этих сигналов производят функциональное преобразование упомянутых выше измерительных сигналов по каждой отдельно взятой анализируемой гармонической составляющей измерительных сигналов. 2 с.п. ф-лы, 11 ил., 5 табл. способ анализа измерительных сигналов с контролируемого объекта   (варианты), патент № 2263924

способ анализа измерительных сигналов с контролируемого объекта   (варианты), патент № 2263924 способ анализа измерительных сигналов с контролируемого объекта   (варианты), патент № 2263924 способ анализа измерительных сигналов с контролируемого объекта   (варианты), патент № 2263924 способ анализа измерительных сигналов с контролируемого объекта   (варианты), патент № 2263924 способ анализа измерительных сигналов с контролируемого объекта   (варианты), патент № 2263924 способ анализа измерительных сигналов с контролируемого объекта   (варианты), патент № 2263924 способ анализа измерительных сигналов с контролируемого объекта   (варианты), патент № 2263924 способ анализа измерительных сигналов с контролируемого объекта   (варианты), патент № 2263924 способ анализа измерительных сигналов с контролируемого объекта   (варианты), патент № 2263924 способ анализа измерительных сигналов с контролируемого объекта   (варианты), патент № 2263924 способ анализа измерительных сигналов с контролируемого объекта   (варианты), патент № 2263924

Формула изобретения

1. Способ анализа измерительных сигналов с контролируемого объекта, основанный на том, что получают измерительный калибровочный (контрольный) сигнал с широким спектром частот, представляющий векторную сумму эталонного сигнала, стационарного по частоте и амплитуде, и сигнала шумов, помех и искажений, и измерительные информационные сигналы, каждый из которых представляет векторную сумму информационных сигналов и сигнала шумов, помех и искажений, производят обработку и анализ полученных измерительных информационных сигналов и контрольного сигнала путем вычисления и сравнения спектральных характеристик этих сигналов, отличающийся тем, что дополнительно получают измерительный сигнал шумов, помех и искажений с широким спектром частот с контролируемого объекта, и после получения измерительных информационного сигнала, калибровочного (контрольного) сигнала или сигнала шумов, помех и искажений непосредственно перед вычислением спектральных характеристик этих сигналов производят центрирование исходных данных, упомянутых выше, измерительных сигналов по каждой отдельно взятой анализируемой гармонической составляющей измерительных информационного сигнала, калибровочного (контрольного) сигнала или сигнала шумов, помех и искажений относительно функций центрирования измерительных информационного сигнала, калибровочного (контрольного) сигнала или сигнала шумов, помех и искажений, текущие значения которых вычисляют для каждого из значений исходных данных измерительных информационного сигнала, калибровочного (контрольного) сигнала или сигнала шумов, помех и искажений путем усреднения исходных данных этих измерительных сигналов на интервале времени усреднения, равного обратной величине частоты анализируемой гармонической составляющей, причем каждому значению исходных данных измерительных информационного сигнала, калибровочного (контрольного) сигнала или сигнала шумов, помех и искажений соответствуют вычисленные текущие значения функций центрирования измерительных информационного сигнала, калибровочного (контрольного) сигнала или сигнала шумов, помех и искажений, затем производят центрирование исходных данных измерительных информационного сигнала, калибровочного (контрольного) сигнала или сигнала шумов, помех и искажений относительно соответствующих им функций центрирования и выполняют анализ измерительных информационного сигнала, калибровочного (контрольного) сигнала или сигнала шумов, помех и искажений путем вычисления спектральных характеристик измерительных информационного сигнала, калибровочного (контрольного) сигнала или сигнала шумов, помех и искажений, сравнение соответствующих спектральных характеристик измерительных информационного сигнала и калибровочного (контрольного) сигнала или сигнала шумов, помех и искажений, по результатам сравнения фиксируют соответствующий измерительный информационный сигнал на анализируемом участке времени, на анализируемом диапазоне частот или на отдельно взятой частоте анализа в соответствии с зависимостью спектральных характеристик измерительных информационного сигнала и калибровочного (контрольного) сигнала или сигнала шумов, помех и искажений в функции времени и частоты, причем верхняя граница этого диапазона определяется верхней частотой измерительных калибровочного (контрольного) сигнала или сигнала шумов, помех и искажений и, если модуль разности спектральных характеристик измерительных калибровочного (контрольного) сигнала или сигнала шумов, помех и искажений и измерительного информационного сигнала будет больше заданной относительной погрешности вычисления спектральных характеристик измерительного информационного сигнала на анализируемом участке времени, на анализируемом диапазоне частот или на отдельно взятой частоте анализа, то полученная на этом участке времени, или на этом диапазоне частот, или на отдельно взятой частоте измерительная информация исключается из дальнейшего процесса анализа.

2. Способ анализа измерительных сигналов с контролируемого объекта, основанный на том, что получают измерительный калибровочный (контрольный) сигнал с широким спектром частот, представляющий векторную сумму эталонного сигнала, стационарного по частоте и амплитуде, и сигнала шумов, помех и искажений, и измерительные информационные сигналы, каждый из которых представляет векторную сумму информационных сигналов и сигнала шумов, помех и искажений, производят обработку и анализ полученных измерительных информационных сигналов и контрольного сигнала путем вычисления и сравнения спектральных характеристик этих сигналов, отличающийся тем, что дополнительно получают измерительный сигнал шумов, помех и искажений с широким спектром частот с контролируемого объекта и после получения измерительных информационного сигнала, калибровочного (контрольного) сигнала или сигнала шумов, помех и искажений, используя в качестве спектральной характеристики амплитудно-частотный спектр этих измерительных сигналов, непосредственно перед вычислением амплитудно-частотного спектра измерительных информационного сигнала, калибровочного (контрольного) сигнала или сигнала шумов, помех и искажений производят центрирование исходных данных, упомянутых выше, измерительных сигналов по каждой отдельно взятой анализируемой гармонической составляющей измерительных информационного сигнала, калибровочного (контрольного) сигнала или сигнала шумов, помех и искажений относительно функций центрирования измерительных информационного сигнала, калибровочного (контрольного) сигнала или сигнала шумов, помех и искажений, текущие значения которых вычисляют для каждого из значений исходных данных измерительных информационного сигнала, калибровочного (контрольного) сигнала или сигнала шумов, помех и искажений путем усреднения исходных данных этих измерительных сигналов на интервале времени усреднения, равного обратной величине частоты анализируемой гармонической составляющей, причем каждому значению исходных данных измерительных информационного сигнала, калибровочного (контрольного) сигнала или сигнала шумов, помех и искажений соответствуют вычисленные текущие значения функций центрирования измерительных информационного сигнала, калибровочного (контрольного) сигнала или сигнала шумов, помех и искажений, затем производят центрирование измерительных информационного сигнала, калибровочного (контрольного) сигнала или сигнала шумов, помех и искажений относительно соответствующих им функций центрирования и выполняют анализ измерительных информационного сигнала, калибровочного (контрольного) сигнала или сигнала шумов, помех и искажений путем вычисления амплитудно-частотных характеристик измерительных информационного сигнала, калибровочного (контрольного) сигнала или сигнала шумов, помех и искажений, сравнение соответствующих амплитудно-частотных характеристик измерительных информационного сигнала и калибровочного (контрольного) сигнала или сигнала шумов, помех и искажений, по результатам сравнения фиксируют соответствующий измерительный информационный сигнал на анализируемом участке времени, на анализируемом диапазоне частот или на отдельно взятой частоте анализа в соответствии с зависимостью амплитудно-частотных характеристик измерительных информационного сигнала и калибровочного (контрольного) сигнала или сигнала шумов, помех и искажений в функции времени или частоты, причем верхняя граница этого диапазона определяется верхней частотой измерительных калибровочного (контрольного) сигнала или сигнала шумов, помех и искажений и, если модуль разности амплитудно-частотных характеристик измерительных калибровочного (контрольного) сигнала или сигнала шумов, помех и искажений и измерительного информационного сигнала будет больше заданной относительной погрешности вычисления амплитудно-частотных характеристик измерительного информационного сигнала на анализируемом участке времени, на анализируемом диапазоне частот или на отдельно взятой частоте анализа, то полученная на этом участке времени, или на этом диапазоне частот, или на отдельно взятой частоте измерительная информация исключается из дальнейшего процесса анализа, при этом по результатам совместной обработки амплитудно-частотных характеристик измерительных информационного сигнала и контрольного сигнала или сигнала шумов, помех и искажений вычисляют доверительные интервалы, границы которых определяются текущими оценками соответствующих амплитудно-частотных характеристик измерительных калибровочного (контрольного) сигнала или сигнала шумов, помех и искажений, и относительные погрешности полученных текущих оценок амплитудно-частотных характеристик измерительного информационного сигнала и, если величина относительной погрешности полученных текущих оценок амплитудно-частотных характеристик измерительного информационного сигнала будет больше заданной относительной погрешности или если величина границы доверительного интервала измерительного калибровочного (контрольного) сигнала или сигнала шумов, помех и искажений будет больше текущей оценки амплитудно-частотных характеристик измерительного информационного сигнала, то полученная на анализируемом участке времени, на анализируемом диапазоне частот или на отдельно взятой частоте измерительная информация исключается из дальнейшего процесса анализа.

Описание изобретения к патенту

Способ относится к области вычислительной техники, а именно к разделу экспертно-аналитического анализа различных (информационных и контрольных, случайных и детерминированных стационарных и не стационарных, диагностических и др.) сигналов, параметров и макроэкономических показателей, получаемых с контролируемого процесса или объекта.

Известны устройства, реализующие способ обработки случайных сигналов, зарегистрированных на магнитном носителе, заключающийся в записи на магнитном носителе электрических сигналов реализации случайных процессов и калибровочных (контрольных) сигналов, воспроизведении, спектральном анализе и фиксировании результатов анализа в виде спектрограмм, контроля допустимого уровня искажения помехами исследуемых случайных процессов, и содержащие блок воспроизведения, анализатор спектра гармонических составляющих измерительных сигналов, блок регистрации, блок управления и блок сравнения [1-7].

Известны способы отбраковки случайных сигналов, зарегистрированных на магнитном носителе [8], измерительных информационного и калибровочных (контрольных) сигналов, воспроизведения и анализа результатов в виде спектрограмм, контроля допустимого уровня искажения помехами исследуемых случайных сигналов, проведения спектрального анализа с широким спектром частот во всем диапазоне частот анализируемого сигнала. Результаты анализа сравнивают с характеристиками спектрограммы неискаженного калибровочного (контрольного) сигнала или сравнения векторных спектральных характеристик искаженных шумами, помехами и искажениями измерительного информационного и калибровочного (контрольного) сигналов. По результатам сравнения того и другого способа производят отбраковку искаженных участков записи на магнитном носителе.

Общими недостатками известных устройств и способов являются:

- субъективность задания априорных пороговых значений, относительно которых осуществляется исключение (отбраковка) недостоверных (искаженных помехами) участков измерительного сигнала;

- качество функционирования и достоверность измерительной информации оценивается по ограниченной статистической выборке, в формировании которой не участвуют измерительные сигналы, параметры и показатели;

- низкая достоверность анализа измерительных информационного и калибровочного (контрольного) сигналов во временной и в частотной областях;

- функция анализа измерительных сигналов сводиться только к исключению искаженных участков случайных процессов во времени и в частотной области, не решая задачи поддержки принятия решений в условиях неопределенности;

- ограничение области применения способа только для анализа искажения участков измерительных сигналов, зарегистрированных на магнитном носителе, без анализа параметров и показателей.

Наиболее близким по технической сущности является способ обработки и анализа измерительных сигналов с контролируемого объекта (варианты) [9], заключающийся в проведении операции сравнения текущих векторных амплитудно-частотных характеристик калибровочного (контрольного) и измерительного информационного сигнала исследуемого случайного процесса, по сравнению результатов которых реализуется две возможности по анализу измерительной информации:

1. В случае, если модуль разности амплитудно-частотного спектра или амплитудно-частотной характеристики гармонической составляющей измерительных калибровочного (контрольного) и информационного сигналов будет больше заданной относительной погрешности вычисления амплитудно-частотного спектра или амплитудно-частотной характеристики гармонической составляющей на анализируемом диапазоне частот или на отдельно взятой частоте анализа, то полученная на этом диапазоне частот или на отдельно взятой частоте информация исключается из дальнейшего процесса анализа.

2. Совместная обработка амплитудно-частотных характеристик измерительных информационного и калибровочного (контрольного) сигналов позволяет вычислять доверительные интервалы и относительные погрешности полученных оценок амплитудно-частотного спектра и характеристик измерительного информационного сигнала. При этом, если величина относительной погрешности полученной оценки амплитудно-частотного спектра измерительного информационного сигнала будет больше заданной относительной погрешности, то полученная на этом диапазоне частот или на отдельно взятой частоте информация также исключается из дальнейшего процесса анализа. С определением доверительных интервалов для определяемых амплитудно-частотных характеристик измерительного сигнала решается задача их оценки в вероятностном смысле.

Основным недостатком рассматриваемого способа является:

- низкая точность определения основных параметров и показателей измерительного информационного сигнала (амплитудно-частотного спектра и характеристик спектральной плотности мощности исследуемого случайного процесса);

- выполнение операции центрирования исходных данных относительно среднего арифметического значения реализации измерительных информационного, калибровочного (контрольного) сигналов независимо от частоты анализируемых гармонических составляющих исследуемого случайного процесса.

Целью предлагаемого изобретения является повышение точности результатов вычисления параметров и показателей при обработке и анализе измерительных информационных сигналов, поступающих с контролируемого процесса или объекта.

Поставленная цель в первом варианте достигается тем, что дополнительно получают измерительный сигнал шумов, помех и искажений с широким спектром частот с контролируемого объекта и после получения измерительных информационного сигнала, калибровочного (контрольного) сигнала или сигнала шумов, помех и искажений непосредственно перед вычислением спектральных характеристик этих сигналов производят центрирование исходных данных, упомянутых выше, измерительных сигналов по каждой отдельно взятой анализируемой гармонической составляющей измерительных информационного сигнала, калибровочного (контрольного) сигнала или сигнала шумов, помех и искажений, относительно функций центрирования измерительных информационного сигнала, калибровочного (контрольного) сигнала или сигнала шумов, помех и искажений, текущие значения которых вычисляют для каждого из значений исходных данных измерительных информационного сигнала, калибровочного (контрольного) сигнала или сигнала шумов, помех и искажений путем усреднения исходных данных этих измерительных сигналов на интервале времени усреднения, равного обратной величине частоты анализируемой гармонической составляющей, причем каждому значению исходных данных измерительных информационного сигнала, калибровочного (контрольного) сигнала или сигнала шумов, помех и искажений соответствуют вычисленные текущие значения функций центрирования измерительных информационного сигнала, калибровочного (контрольного) сигнала или сигнала шумов, помех и искажений, затем производят центрирование исходных данных измерительных информационного сигнала, калибровочного (контрольного) сигнала или сигнала шумов, помех и искажений относительно соответствующих им функций центрирования и выполняют анализ измерительных информационного сигнала, калибровочного (контрольного) или сигнала шумов, помех и искажений путем вычисления спектральных характеристик измерительных информационного сигнала, калибровочного (контрольного) сигнала или сигнала шумов, помех и искажений, сравнение соответствующих спектральных характеристик измерительных информационного сигнала и калибровочного (контрольного) сигнала или сигнала шумов, помех и искажений, по результатам сравнения фиксируют соответствующий измерительный информационный сигнал на анализируемом участке времени, на анализируемом диапазоне частот или на отдельно взятой частоте анализа в соответствии с зависимостью спектральных характеристик измерительных информационного сигнала и калибровочного (контрольного) сигнала или сигнала шумов, помех и искажений в функции времени и частоты, причем верхняя граница этого диапазона определяется верхней частотой измерительных калибровочного (контрольного) сигнала или сигнала шумов, помех и искажений и, если модуль разности спектральных характеристик измерительных калибровочного (контрольного) сигнала или сигнала шумов, помех и искажений и измерительного информационного сигнала будет больше заданной относительной погрешности вычисления спектральных характеристик измерительного информационного сигнала на анализируемом участке времени, на анализируемом диапазоне частот или на отдельно взятой частоте анализа, то полученная на этом участке времени, или на этом диапазоне частот, или на отдельно взятой частоте измерительная информация исключается из дальнейшего процесса анализа.

Поставленная цель во втором варианте достигается тем, что дополнительно получают измерительный сигнал шумов, помех и искажений с широким спектром частот с контролируемого объекта и после получения измерительных информационного сигнала, калибровочного (контрольного) сигнала или сигнала шумов, помех и искажений, используя в качестве спектральной характеристики амплитудно-частотный спектр этих измерительных сигналов непосредственно перед вычислением амплитудно-частотного спектра измерительных информационного сигнала, калибровочного (контрольного) сигнала или сигнала шумов, помех и искажений производят центрирование исходных данных, упомянутых выше, измерительных сигналов по каждой отдельно взятой анализируемой гармонической составляющей измерительных информационного сигнала, калибровочного (контрольного) сигнала или сигнала шумов, помех и искажений относительно функций центрирования измерительных информационного сигнала, калибровочного (контрольного) сигнала или сигнала шумов, помех и искажений, текущие значения которых вычисляют для каждого из значений исходных данных измерительных информационного сигнала, калибровочного (контрольного) сигнала или сигнала шумов, помех и искажений путем усреднения исходных данных этих измерительных сигналов на интервале времени усреднения, равного обратной величине частоты анализируемой гармонической составляющей, причем каждому значению исходных данных измерительных информационного сигнала, калибровочного (контрольного) сигнала или сигнала шумов, помех и искажений соответствуют вычисленные текущие значения функций центрирования измерительных информационного сигнала, калибровочного (контрольного) сигнала или сигнала шумов, помех и искажений, затем производят центрирование измерительных информационного сигнала, калибровочного (контрольного) сигнала или сигнала шумов, помех и искажений относительно соответствующих им функций центрирования и выполняют анализ измерительных информационного сигнала, калибровочного (контрольного) сигнала или сигнала шумов, помех и искажений путем вычисления амплитудно-частотных характеристик измерительных информационного сигнала, калибровочного (контрольного) сигнала или сигнала шумов, помех и искажений, сравнение соответствующих амплитудно-частотных характеристик измерительных информационного сигнала и калибровочного (контрольного) сигнала или сигнала шумов, помех и искажений, по результатам сравнения фиксируют соответствующий измерительный информационный сигнал на анализируемом участке времени, на анализируемом диапазоне частот или на отдельно взятой частоте анализа в соответствии с зависимостью амплитудно-частотных характеристик измерительных информационного сигнала и калибровочного (контрольного) сигнала или сигнала шумов, помех и искажений в функции времени или частоты, причем верхняя граница этого диапазона определяется верхней частотой измерительных калибровочного (контрольного) сигнала или сигнала шумов, помех и искажений и, если модуль разности амплитудно-частотных характеристик измерительных калибровочного (контрольного) сигнала или сигнала шумов, помех и искажений и измерительного информационного сигнала будет больше заданной относительной погрешности вычисления амплитудно-частотных характеристик измерительного информационного сигнала на анализируемом участке времени, на анализируемом диапазоне частот или на отдельно взятой частоте анализа, то полученная на этом участке времени, или на этом диапазоне частот, или на отдельно взятой частоте измерительная информация исключается из дальнейшего процесса анализа, при этом по результатам совместной обработки амплитудно-частотных характеристик измерительных информационного сигнала и калибровочного (контрольного) сигнала или сигнала шумов, помех и искажений вычисляют доверительные интервалы, границы которых определяются текущими оценками соответствующих амплитудно-частотных характеристик измерительных калибровочного (контрольного) сигнала или сигнала шумов, помех и искажений, и относительные погрешности полученных текущих оценок амплитудно-частотных характеристик измерительного информационного сигнала и, если величина относительной погрешности полученных текущих оценок амплитудно-частотных характеристик измерительного информационного сигнала будет больше заданной относительной погрешности или, если величина границы доверительного интервала измерительного калибровочного (контрольного) сигнала или сигнала шумов, помех и искажений будет больше текущей оценки амплитудно-частотных характеристик измерительного информационного сигнала, то полученная на анализируемом участке времени, на анализируемом диапазоне частот или на отдельно взятой частоте измерительная информация исключается из дальнейшего процесса анализа.

Сравнительный анализ с прототипом показал, что в предлагаемом способе предложен новый принцип анализа измерительных информационных сигналов случайных процессов с использованием преобразования Фурье. Основой новизны предлагаемого способа является центрирование исходных данных измерительных информационных сигналов, калибровочного (контрольного) сигнала или сигнала шумов, помех и искажений перед вычислением параметров и показателей (спектральных характеристик) измерительной информации случайных процессов на одних и тех же интервалах времени, на одних и тех же частотных диапазонах или на одних и тех же отдельно взятых частотах анализа. Заявляемый способ соответствует критерию «Новизна».

В практике проведения конкретных испытаний объектов и экспертно-аналитического анализа различных случайных процессов предъявляются жесткие требования к точности представления результатов анализа измерительной информации случайного процесса, особенно в тех случаях, когда возникает необходимость анализа причин аномальных исходов испытаний контролируемого объекта. При этом наибольшее внимание уделяется анализу таких измерительных информационных сигналов и параметров, как вибрационные, ударные, акустические процессы случайной природы, а также макроэкономические параметры и показатели, исследуемые в широком диапазоне частот. Наиболее востребованными частотными характеристиками, при этом, из всего спектра параметров и показателей случайных вибрационных, ударных и акустических процессов, а также макроэкономических параметров и показателей при анализе результатов конструкторских испытаний контролируемого объекта или процесса являются спектральные характеристики измерительных информационных сигналов случайных процессов (амплитудно-частотный спектр и спектральная плотность мощности). Именно анализу спектральных характеристик отводится особая роль при оценке акустического, вибрационного состояния при проведении летно-конструкторских испытаний летательного аппарата, особенно при неудачном исходе испытаний, при анализе ситуационного поведения макроэкономических параметров и показателей.

Для понимания предлагаемого способа анализа измерительной информации (сигналов, параметров, показателей) исследуемых случайных процессов введем понятия информационного сигнала, измерительного информационного сигнала, информационного калибровочного (контрольного) сигнала, измерительного информационного калибровочного (контрольного) сигнала и измерительного сигнала шумов, помех и искажений.

Под информационным сигналом Ix(способ анализа измерительных сигналов с контролируемого объекта   (варианты), патент № 2263924, t) условимся понимать сигнал, который непосредственно снимается с выхода датчика информации, установленного на контролируемом объекте.

Сигнал Ix(способ анализа измерительных сигналов с контролируемого объекта   (варианты), патент № 2263924, t) несет полезную информацию о состоянии контролируемого объекта.

Под измерительным информационным сигналом X(способ анализа измерительных сигналов с контролируемого объекта   (варианты), патент № 2263924, t) условимся понимать сигнал, принимаемый приемно-регистрирующей станцией, поступающий непосредственно на систему анализа измерительной информации.

Под информационным калибровочным (контрольным) сигналом Iy(способ анализа измерительных сигналов с контролируемого объекта   (варианты), патент № 2263924, t) условимся понимать сигнал, который непосредственно снимается с выхода генератора эталонного синусоидального сигнала, установленного на контролируемом объекте.

Под измерительным информационным калибровочным (контрольным) сигналом Y(способ анализа измерительных сигналов с контролируемого объекта   (варианты), патент № 2263924, t) условимся понимать сигнал, принимаемый приемно-регистрирующей станцией, поступающий непосредственно на систему анализа измерительной информации.

Под измерительным сигналом шумов, помех и искажений S(способ анализа измерительных сигналов с контролируемого объекта   (варианты), патент № 2263924, t) условимся понимать сигнал, который производит искажения сигналов Ix(способ анализа измерительных сигналов с контролируемого объекта   (варианты), патент № 2263924, t) и Iy(способ анализа измерительных сигналов с контролируемого объекта   (варианты), патент № 2263924, t).

Природой сигнала S(способ анализа измерительных сигналов с контролируемого объекта   (варианты), патент № 2263924, t) являются шумы и помехи, вносимые устройствами сбора, передачи измерительных сигналов с контролируемого объекта (летального аппарата) в «эфир», шумы и помехи, вносимые в сигналы Ix (способ анализа измерительных сигналов с контролируемого объекта   (варианты), патент № 2263924, t) и Iy(способ анализа измерительных сигналов с контролируемого объекта   (варианты), патент № 2263924, t) при прохождении их по радиоканалу, и шумы и искажения, вносимые аппаратурой приема, регистрации и обработки. Для получения сигнала S(способ анализа измерительных сигналов с контролируемого объекта   (варианты), патент № 2263924, t) в многоканальных радиотелеметрических системах всегда присутствует возможность использовать «пустой» канал измерений, по которому не передается телеметрическая информация, т.е. не подключен источник информации. "Пустой канал" несет в себе информацию только о шумах, помехах и искажениях, которые воздействуют на каждый из телеметрических параметров многоканальной радиотелеметрической системы контролируемого объекта. При отборе достоверных участков сигнала X(способ анализа измерительных сигналов с контролируемого объекта   (варианты), патент № 2263924, t) для последующего математического анализа возникает проблема качественной и количественной оценки характера и интенсивности степени искажения этого сигнала [1-7]. Искажения сигналов X(способ анализа измерительных сигналов с контролируемого объекта   (варианты), патент № 2263924, t) и Y(способ анализа измерительных сигналов с контролируемого объекта   (варианты), патент № 2263924, t) по своему характеру являются случайными и могут быть как стационарными, так и нестационарными. Например, старение элементов аппаратуры (бортовой и наземной) измерения, сбора, приема-передачи, преобразования и обработки, как правило, приводит к искажениям сигналов I x(способ анализа измерительных сигналов с контролируемого объекта   (варианты), патент № 2263924, t) и Iy(способ анализа измерительных сигналов с контролируемого объекта   (варианты), патент № 2263924, t), которые имеют стационарный характер.

В настоящее время оценку степени искажения сигнала X(способ анализа измерительных сигналов с контролируемого объекта   (варианты), патент № 2263924, t) проводят на основе оценки искажения сигнала Y(способ анализа измерительных сигналов с контролируемого объекта   (варианты), патент № 2263924, t) с априорно известными характеристиками, передаваемого с контролируемого объекта одновременно с сигналами X(способ анализа измерительных сигналов с контролируемого объекта   (варианты), патент № 2263924, t) [1-7]. Фактически сигнал Y(способ анализа измерительных сигналов с контролируемого объекта   (варианты), патент № 2263924, t) для каждого момента времени и частоты представляет собой векторную сумму данных эталонного синусоидального калибровочного (контрольного) сигнала Iy(способ анализа измерительных сигналов с контролируемого объекта   (варианты), патент № 2263924, t) и данных сигнала S(способ анализа измерительных сигналов с контролируемого объекта   (варианты), патент № 2263924, t), т.е.

способ анализа измерительных сигналов с контролируемого объекта   (варианты), патент № 2263924

Сущность такого подхода базируется на анализе аппаратных характеристик (данных, параметров) сигнала Y(способ анализа измерительных сигналов с контролируемого объекта   (варианты), патент № 2263924, t), обладающего идентичными свойствами искажений по отношению к сигналу X(способ анализа измерительных сигналов с контролируемого объекта   (варианты), патент № 2263924, t). Например, на практике контроля достоверности телеметрической информации используются отдельные служебные параметры, в том числе сигналы бортовой калибровки, уровней 0.50 и 100% шкалы телеизмерений, уровней маркеров высокой и низкой частоты и счетчика кадров.

В общем случае, сигналы X(способ анализа измерительных сигналов с контролируемого объекта   (варианты), патент № 2263924, t) для каждого момента времени представляют собой также векторную сумму данных на каждый момент времени и частоты сигналов I x(способ анализа измерительных сигналов с контролируемого объекта   (варианты), патент № 2263924, t) и S(способ анализа измерительных сигналов с контролируемого объекта   (варианты), патент № 2263924, t), т.е.

способ анализа измерительных сигналов с контролируемого объекта   (варианты), патент № 2263924

В многоканальных телеметрических системах измерений при циклическом опросе, например, вибрационных датчиков, частота передачи данных вибрационных процессов случайной природы с контролируемого объекта постоянна и выбирается из расчета максимальной скорости их изменения.

При этом циклическая частота опроса выбирается таким образом, что любая периодическая функция, не содержащая гармонических составляющих с частотами выше некоторой верхней частоты, полностью определяется последовательностью двух значений на один период верхней частоты.

Например, пусть частотный диапазон сигнала X(способ анализа измерительных сигналов с контролируемого объекта   (варианты), патент № 2263924, t) при циклической частоте опроса 8 кГц находится в пределах от 0 до 2 кГц. Тогда на один период сигнала Y(способ анализа измерительных сигналов с контролируемого объекта   (варианты), патент № 2263924, t), например, с частотой 1 кГц, приходится 8 отсчетов. При этом на один период сигнала X(способ анализа измерительных сигналов с контролируемого объекта   (варианты), патент № 2263924, t) с частотой 2 кГц приходится четыре отсчета, с возможностью обнаружения гармонических составляющих сигнала S(способ анализа измерительных сигналов с контролируемого объекта   (варианты), патент № 2263924, t) в диапазоне частот от 0 до 4 кГц.

Анализируя частотный спектр сигнала Y(способ анализа измерительных сигналов с контролируемого объекта   (варианты), патент № 2263924, t), напрашивается вывод о том, что весь спектр гармонических составляющих этого сигнала от нуля до основной частоты принадлежит амплитудно-частотному спектру сигнала S(способ анализа измерительных сигналов с контролируемого объекта   (варианты), патент № 2263924, t), за исключением незначительной полосы частот в окрестностях основной гармоники с частотой 1 кГц и в окрестностях частот, кратных частоте основной гармоники при наличии нелинейных искажений синусоидальной формы сигнала Y(способ анализа измерительных сигналов с контролируемого объекта   (варианты), патент № 2263924, t), то есть в окрестностях частот 1 кГц, 2 кГц, 3 кГц и т.д. Это, в свою очередь, позволяет сделать вывод о том, что фактически весь спектр гармонических составляющих сигнала Y(способ анализа измерительных сигналов с контролируемого объекта   (варианты), патент № 2263924, t) и сигнала X(способ анализа измерительных сигналов с контролируемого объекта   (варианты), патент № 2263924, t) перекрывается частотным диапазоном сигнала S(способ анализа измерительных сигналов с контролируемого объекта   (варианты), патент № 2263924, t) (Фиг.1).

Таким образом, при выполнении основополагающего условия теоремы В.А.Котельникова появляется возможность осуществлять анализ данных не только измерительного сигнала X(способ анализа измерительных сигналов с контролируемого объекта   (варианты), патент № 2263924, t), но и измерительного сигнала шумов, помех и искажений S(способ анализа измерительных сигналов с контролируемого объекта   (варианты), патент № 2263924, t) или измерительного калибровочного (контрольного) сигнала Y(способ анализа измерительных сигналов с контролируемого объекта   (варианты), патент № 2263924, t) с учетом тех ограничений, которые были рассмотрены выше.

В практике проведения анализа случайных процессов в широком диапазоне частот при проведении конкретных испытаний, например, летательных аппаратов, вибрационные, ударные, акустические процессы относят к так называемому классу быстроменяющихся процессов (БМП). Обоснование возможностей повышения точности результатов анализа измерительных сигналов X(способ анализа измерительных сигналов с контролируемого объекта   (варианты), патент № 2263924, t), по сравнению с прототипом, рассмотрим на примере анализа недостоверных (скрытых шумами, помехами и искажениями) участков сигналов X(способ анализа измерительных сигналов с контролируемого объекта   (варианты), патент № 2263924, t) и Y(способ анализа измерительных сигналов с контролируемого объекта   (варианты), патент № 2263924, t), наблюдаемых с помощью вибрационных параметров и получаемых с контролируемого объекта. В качестве исходных данных измерительного сигнала шумов, помех и искажений S(способ анализа измерительных сигналов с контролируемого объекта   (варианты), патент № 2263924, t) будем использовать данные измерительного калибровочного (контрольного) сигнала Y(способ анализа измерительных сигналов с контролируемого объекта   (варианты), патент № 2263924, t) с учетом ограничений, рассмотренных выше, в области его основной частоты и частот, кратных основной частоте. На Фиг.2 представлен фрагмент участков недостоверной информации совокупностью сигналов X(способ анализа измерительных сигналов с контролируемого объекта   (варианты), патент № 2263924, t) и Y(способ анализа измерительных сигналов с контролируемого объекта   (варианты), патент № 2263924, t) на бумажном носителе, полученном с помощью специализированной системы обработки информации "Спектр-АО". Визуально видим, что выбранные участки сигналов X(способ анализа измерительных сигналов с контролируемого объекта   (варианты), патент № 2263924, t) и Y(способ анализа измерительных сигналов с контролируемого объекта   (варианты), патент № 2263924, t) являются "недостоверными", что подтверждается меткой недостоверности (черная полоса) на бумажном носителе (Фиг.2). В таблице №1 приведены результаты традиционного амплитудно-частотного анализа данных участка (фрагмента) сигнала X(способ анализа измерительных сигналов с контролируемого объекта   (варианты), патент № 2263924, t) (Фиг.2). В первом, втором и третьем столбцах таблицы №1 приведены результаты амплитудно-частотного спектра с шагом анализа по частоте 5 Гц участка сигнала Х(способ анализа измерительных сигналов с контролируемого объекта   (варианты), патент № 2263924, t) длительностью 0,2 сек с 694,8 секунды по 695,00 секунду, полученные с использованием преобразования Фурье. При этом анализ результатов обработки заключается в сравнении полученных значений оценок амплитудно-частотного спектра с априорными, расчетными значениями оценок, полученных в лабораторных условиях на анализируемых частотах (частотных составляющих), которые наиболее опасны с точки зрения целостности и надежности функционирования контролируемого объекта без оценки точности полученных результатов гармонического анализа [1-7]. Векторное представление результатов анализа выбранного участка сигнала X(способ анализа измерительных сигналов с контролируемого объекта   (варианты), патент № 2263924, t) (БМП) представлено на Фиг.3, на котором определены направление и величина амплитуды k-ой частотной составляющей - Ax (способ анализа измерительных сигналов с контролируемого объекта   (варианты), патент № 2263924 k, t) относительно осей реальных ReAx(способ анализа измерительных сигналов с контролируемого объекта   (варианты), патент № 2263924 k, t) и мнимых ImAx(способ анализа измерительных сигналов с контролируемого объекта   (варианты), патент № 2263924 k, t) значений на анализируемой частоте. При этом модуль Ax(способ анализа измерительных сигналов с контролируемого объекта   (варианты), патент № 2263924 k, t) вектора k-ой частотной составляющей сигнала X(способ анализа измерительных сигналов с контролируемого объекта   (варианты), патент № 2263924, t) на анализируемой частоте способ анализа измерительных сигналов с контролируемого объекта   (варианты), патент № 2263924 k определяется согласно следующему выражению

способ анализа измерительных сигналов с контролируемого объекта   (варианты), патент № 2263924

где ReAx(способ анализа измерительных сигналов с контролируемого объекта   (варианты), патент № 2263924 k, t) - косинусная (действительная) и ImAx (способ анализа измерительных сигналов с контролируемого объекта   (варианты), патент № 2263924 k, t) - синусная (мнимая) составляющая сигнала X(способ анализа измерительных сигналов с контролируемого объекта   (варианты), патент № 2263924, t). Составляющая ImAx(способ анализа измерительных сигналов с контролируемого объекта   (варианты), патент № 2263924 k, t) сигнала X(способ анализа измерительных сигналов с контролируемого объекта   (варианты), патент № 2263924, t) характеризует фазовый угол сдвига составляющей спектра на анализируемой частоте способ анализа измерительных сигналов с контролируемого объекта   (варианты), патент № 2263924 k по отношению к составляющей спектра на частоте способ анализа измерительных сигналов с контролируемого объекта   (варианты), патент № 2263924 k=0 для заданного момента времени. Наличие ImA x(способ анализа измерительных сигналов с контролируемого объекта   (варианты), патент № 2263924 k, t) объясняется тем, что на анализируемом интервале времени происходит перераспределение энергии между частотными составляющими спектра сигнала X(способ анализа измерительных сигналов с контролируемого объекта   (варианты), патент № 2263924, t). Фазовый угол сдвига способ анализа измерительных сигналов с контролируемого объекта   (варианты), патент № 2263924(способ анализа измерительных сигналов с контролируемого объекта   (варианты), патент № 2263924 k) вектора Ах(способ анализа измерительных сигналов с контролируемого объекта   (варианты), патент № 2263924 k, t) относительно оси ReAx(способ анализа измерительных сигналов с контролируемого объекта   (варианты), патент № 2263924 k, t) определяется согласно следующему выражению

способ анализа измерительных сигналов с контролируемого объекта   (варианты), патент № 2263924

При этом анализ полученных результатов обработки на выбранных интервалах времени сигналов X(способ анализа измерительных сигналов с контролируемого объекта   (варианты), патент № 2263924, t), Y(способ анализа измерительных сигналов с контролируемого объекта   (варианты), патент № 2263924, t) или S(способ анализа измерительных сигналов с контролируемого объекта   (варианты), патент № 2263924, t) предполагает выполнение следующих операций: дешифровки, центрирования и анализа с использованием преобразования Фурье в заданном диапазоне и с заданным шагом анализа гармонических составляющих (анализируемых частот) измерительных сигналов БМП [6, 7].

Используя в качестве исходных данных приведенный выше пример (Фиг.2), получим амплитудно-частотный спектр сигнала X(способ анализа измерительных сигналов с контролируемого объекта   (варианты), патент № 2263924, t) с использованием данных сигнала Y(способ анализа измерительных сигналов с контролируемого объекта   (варианты), патент № 2263924, t) или S(способ анализа измерительных сигналов с контролируемого объекта   (варианты), патент № 2263924, t) [8, 9]. В таблице №2 приведены результаты совместного амплитудно-частотного анализа данных недостоверных участков сигналов X(способ анализа измерительных сигналов с контролируемого объекта   (варианты), патент № 2263924, t), Y(способ анализа измерительных сигналов с контролируемого объекта   (варианты), патент № 2263924, t) или S(способ анализа измерительных сигналов с контролируемого объекта   (варианты), патент № 2263924, t). Аналогичным образом, согласно выражениям (3 и 4), определяются характеристики калибровочного (контрольного) сигнала Y(способ анализа измерительных сигналов с контролируемого объекта   (варианты), патент № 2263924, t) или сигнала шумов, помех и искажений S(способ анализа измерительных сигналов с контролируемого объекта   (варианты), патент № 2263924, t), - модуль Ay;s(способ анализа измерительных сигналов с контролируемого объекта   (варианты), патент № 2263924 k, t) вектора k-ой частотной составляющей с фазовым углом сдвига способ анализа измерительных сигналов с контролируемого объекта   (варианты), патент № 2263924(способ анализа измерительных сигналов с контролируемого объекта   (варианты), патент № 2263924 k, t).

Величина проекции вектора Ay;s (способ анализа измерительных сигналов с контролируемого объекта   (варианты), патент № 2263924 k, t) на вектор Ax(способ анализа измерительных сигналов с контролируемого объекта   (варианты), патент № 2263924 k, t) определяется следующим выражением

способ анализа измерительных сигналов с контролируемого объекта   (варианты), патент № 2263924

где Apr y;s(способ анализа измерительных сигналов с контролируемого объекта   (варианты), патент № 2263924 k, t) - величина проекции вектора Ay;s(способ анализа измерительных сигналов с контролируемого объекта   (варианты), патент № 2263924 k, t) на вектор Ax(способ анализа измерительных сигналов с контролируемого объекта   (варианты), патент № 2263924 k, t) определяет границы доверительного интервала для величины модуля Ax(способ анализа измерительных сигналов с контролируемого объекта   (варианты), патент № 2263924 k, t). Тогда значение величины Ax(способ анализа измерительных сигналов с контролируемого объекта   (варианты), патент № 2263924 k, t) может быть представлено следующим выражением:

способ анализа измерительных сигналов с контролируемого объекта   (варианты), патент № 2263924

Векторное представление результатов совместного амплитудно-частотного анализа выбранных участков сигналов X(способ анализа измерительных сигналов с контролируемого объекта   (варианты), патент № 2263924, t) и Y(способ анализа измерительных сигналов с контролируемого объекта   (варианты), патент № 2263924, t) или S(способ анализа измерительных сигналов с контролируемого объекта   (варианты), патент № 2263924, t) показано на Фиг.4, с указанием направления и величины амплитуды k-ой гармонической составляющей этих сигналов Ax(способ анализа измерительных сигналов с контролируемого объекта   (варианты), патент № 2263924 k, t) и Ay;s(способ анализа измерительных сигналов с контролируемого объекта   (варианты), патент № 2263924 k, t) относительно реальных осей ReAx(способ анализа измерительных сигналов с контролируемого объекта   (варианты), патент № 2263924 k, t), ReAy;s(способ анализа измерительных сигналов с контролируемого объекта   (варианты), патент № 2263924 k, t) и мнимых ImAx(способ анализа измерительных сигналов с контролируемого объекта   (варианты), патент № 2263924 k, t), ImAy;s(способ анализа измерительных сигналов с контролируемого объекта   (варианты), патент № 2263924 k, t) значений на анализируемой частоте способ анализа измерительных сигналов с контролируемого объекта   (варианты), патент № 2263924 k и их взаимное расположение. Анализ характеристик полученного амплитудно-частотного спектра (таблица №2) с учетом анализа данных сигналов Y(способ анализа измерительных сигналов с контролируемого объекта   (варианты), патент № 2263924, t) или S(способ анализа измерительных сигналов с контролируемого объекта   (варианты), патент № 2263924, t) дает возможность провести экспертизу на достоверность результатов анализа данных сигнала X(способ анализа измерительных сигналов с контролируемого объекта   (варианты), патент № 2263924, t), полученных традиционным путем. Например, можно сделать выводы о достоверности и точности полученных величин амплитуд тех или иных гармонических составляющих исследуемого диапазона частот измерительного информационного сигнала БМП на рассматриваемом интервале времени.

Традиционно при проведении анализа исследуемых случайных процессов или их участков на ЭВМ с использованием преобразования Фурье с целью проведения спектрального анализа центрирование данных исследуемых случайных процессов или их участков осуществляется простым суммированием их ординат, определением среднего арифметического значения и непосредственно центрирования данных случайного процесса или его участка относительно среднего независимо от частот анализируемых гармонических составляющих измерительного сигнала X(способ анализа измерительных сигналов с контролируемого объекта   (варианты), патент № 2263924, t) согласно следующим выражениям:

способ анализа измерительных сигналов с контролируемого объекта   (варианты), патент № 2263924

способ анализа измерительных сигналов с контролируемого объекта   (варианты), патент № 2263924

где n - количество измерений сигнала X(способ анализа измерительных сигналов с контролируемого объекта   (варианты), патент № 2263924, t) исследуемого случайного процесса;

Xi(способ анализа измерительных сигналов с контролируемого объекта   (варианты), патент № 2263924, t) - i-e значение измерения сигнала X(способ анализа измерительных сигналов с контролируемого объекта   (варианты), патент № 2263924, t);

Xc(способ анализа измерительных сигналов с контролируемого объекта   (варианты), патент № 2263924, t) - среднее значение измерений реализации сигнала X(способ анализа измерительных сигналов с контролируемого объекта   (варианты), патент № 2263924, t);

Х(способ анализа измерительных сигналов с контролируемого объекта   (варианты), патент № 2263924, t) - i-e центрированное значение измерений сигнала X(способ анализа измерительных сигналов с контролируемого объекта   (варианты), патент № 2263924, t).

При этом для гармонических составляющих перечисленных выше измерительных сигналов с более высокими частотами относительно основной (первой) из них, центрирование согласно выражениям (7) и (8) приводит к ухудшению точности определения их характеристик при использовании преобразования Фурье, которое традиционно можно представить в виде следующего выражения

способ анализа измерительных сигналов с контролируемого объекта   (варианты), патент № 2263924

где a0 - постоянная составляющая случайного процесса X(t) или его участка;

ak и bk - синусные и косинусные коэффициенты k-той гармонической составляющей с частотой способ анализа измерительных сигналов с контролируемого объекта   (варианты), патент № 2263924 k случайного процесса X(t) или его участка.

Центрирование измерений производят относительно постоянной составляющей а0 независимо от частоты анализируемой гармонической составляющей простым вычитанием из каждого измерения случайного процесса X(t) или его участка постоянной составляющей.

При аналоговом представлении измерений исследуемого случайного процесса X(t) или его участка синусные и косинусные составляющие k-ой гармоники с частотой способ анализа измерительных сигналов с контролируемого объекта   (варианты), патент № 2263924 k определяются согласно выражениям:

способ анализа измерительных сигналов с контролируемого объекта   (варианты), патент № 2263924

способ анализа измерительных сигналов с контролируемого объекта   (варианты), патент № 2263924

При дискретном представлении измерений случайного процесса X(t) или его участка синусные и косинусные составляющие k-той гармоники с частотой ©k определяются согласно выражениям:

способ анализа измерительных сигналов с контролируемого объекта   (варианты), патент № 2263924

способ анализа измерительных сигналов с контролируемого объекта   (варианты), патент № 2263924

где Xi(t) - i-тое значение измерения случайного процесса X(t) или его участка;

n - количество измерений случайного процесса X(t) или его участка;

способ анализа измерительных сигналов с контролируемого объекта   (варианты), патент № 2263924 k - k-тое значение частоты k-той гармонической составляющей случайного процесса X(t) или его участка.

Предлагаемый способ анализа измерительной информации с контролируемого объекта предполагает выполнение операции центрирования исходных измерений непосредственно перед вычислением синусных и косинусных составляющих для каждой k-той гармоники амплитудно-частотного спектра измерительного сигнала случайного процесса X(t) или его участка. При этом преобразование Фурье (9) можно записать следующим образом:

способ анализа измерительных сигналов с контролируемого объекта   (варианты), патент № 2263924

где Xk(способ анализа измерительных сигналов с контролируемого объекта   (варианты), патент № 2263924 k, t) - функция центрирования, относительно которой производится центрирование измерений случайного процесса X(t) или его участка, которая является функцией частоты способ анализа измерительных сигналов с контролируемого объекта   (варианты), патент № 2263924 k и времени усреднения tk.

При этом постоянная составляющая а0 выражения (9) становится функцией Xk(способ анализа измерительных сигналов с контролируемого объекта   (варианты), патент № 2263924 k, t) центрирования измерений случайного процесса X(t) или его участка для каждой k-той частотной составляющей и вносится под знак суммы преобразования Фурье (14), то есть для каждой k-той гармонической составляющей с частотой способ анализа измерительных сигналов с контролируемого объекта   (варианты), патент № 2263924 k измерительного сигнала X(t) вычисляются индивидуальные функции центрирования.

Под функцией центрирования X k(способ анализа измерительных сигналов с контролируемого объекта   (варианты), патент № 2263924 k, t) будем понимать функцию, зависящую от частоты способ анализа измерительных сигналов с контролируемого объекта   (варианты), патент № 2263924 k анализируемой гармонической составляющей, времени интервала усреднения и вида "окна" усреднения, длительность которого совпадает с длительностью интервала усреднения t k=l/способ анализа измерительных сигналов с контролируемого объекта   (варианты), патент № 2263924 k.

Под "окном" условимся понимать k-тый интервал усреднения для k-той гармонической составляющей с частотой способ анализа измерительных сигналов с контролируемого объекта   (варианты), патент № 2263924 k случайного процесса X(t) или временной интервал анализа макроэкономических параметров и показателей.

Вид "окна" предусматривает участие совокупности измерений с разными весовыми коэффициентами, распределенными по времени. Выбор вида "окна" является существенным для центрирования измерений случайного процесса X(t) или его участка. Физическая суть центрирования при этом заключается в том, что для каждой отдельно взятой анализируемой гармонической составляющей с частотой способ анализа измерительных сигналов с контролируемого объекта   (варианты), патент № 2263924 k определяется k-тый интервал усреднения и для каждого измерения данного исследуемого измерительного сигнала X(t) случайного процесса вычисляется среднее арифметическое значение по k-тому интервалу, рассчитанное по совокупности измерений интервала усреднения. Расчет осуществляется для каждого текущего значения измерительного сигнала случайного процесса X(t) или его участка, т.е. интервал центрирования перемещается вдоль реализации случайного процесса с шагом дискретизации dt данных измерительного сигнала. Выбор весовых коэффициентов для интервала усреднения основывается на том, что чем дальше измерение находится от середины интервала ("окна") усреднения, тем меньше его влияние должно быть на определение функции центрирования для i-того измерения исследуемого измерительного сигнала случайного процесса или его участка. Распределение весовых коэффициентов "окна" по времени может быть линейным, экспоненциальным, гиперболическим и т.д. Так на Фиг.5, в качестве примера, показан линейный вид распределения весовых коэффициентов g(k) k-того интервала ("окна") усреднения.

В этом случае весовые коэффициенты для каждого измерения на интервале ("окне)" усреднения определяются, как

способ анализа измерительных сигналов с контролируемого объекта   (варианты), патент № 2263924

где m=tk/2 - количество измерений на половине интервала ("окна") усреднения. Тогда, для каждого i-того измерения исследуемого измерительного сигнала случайного процесса или его участка вычисляется значение среднего на интервале ("окне") усреднения согласно следующему выражению

способ анализа измерительных сигналов с контролируемого объекта   (варианты), патент № 2263924

где 2m - количество измерений исследуемого случайного процесса или его участка, которые находятся в интервале ("окне") усреднения;

Xk(t) - значения измерений, которые принадлежат k-тому интервалу ("окну") усреднения, k=0,1,..., 2m;

Хi;к(t) - i-тое среднее значение по k-тому интервалу ("окну") усреднения функции центрирования Xk(способ анализа измерительных сигналов с контролируемого объекта   (варианты), патент № 2263924 k, t) для i-того измерения исследуемого случайного процесса X(t) или его участка.

Центрирование каждого i-того измерения исследуемого случайного процесса X(t) или его участка относительно функции центрирования Xk(способ анализа измерительных сигналов с контролируемого объекта   (варианты), патент № 2263924 k, t) осуществляется простым вычитанием из i-того измерения исследуемого случайного процесса X(t) или его участка k-того среднего значения по интервалу ("окну") Х i;k(t) согласно следующему выражению

способ анализа измерительных сигналов с контролируемого объекта   (варианты), патент № 2263924

где способ анализа измерительных сигналов с контролируемого объекта   (варианты), патент № 2263924 - центрированное i-тое измерение исследуемого случайного процесса X(t) или его участка.

При этом полученное усредненное значение по интервалу ("окну") усреднения Хi;k(t) привязывается к центру интервала ("окна"), центр которого совпадает, например, с первым измерением исследуемого случайного процесса или его участка, как это показано на Фиг.6, что приводит к увеличению реально необходимого объема исходных данных измерительной информации наращиванием начала и конца исследуемого случайного процесса X(t) или его участка дополнительным объемом данных, равным половине интервала ("окна") центрирования.

Для понимания возможностей предлагаемого способа анализа используем наиболее простой вид "окна", когда все весовые коэффициенты на интервале усреднения равны единице (Фиг.7). На Фиг.8 показано начальное и конечное положение "окна" с привязкой его центра к первому и последнему измерению исследуемого случайного процесса X(t) или его участка для основной гармоники, равной 5 Гц. В этом случае, все исходные данные измерительного сигнала случайного процесса X(t) или его участка, которые относятся к интервалу ("окну") усреднения, участвуют в вычислении среднего арифметического значения для каждого i-того измерения исследуемого участка БМП в свою натуральную величину (умножение производится на единицу). Определение реальных характеристик функции центрирования Хk(способ анализа измерительных сигналов с контролируемого объекта   (варианты), патент № 2263924 k, t) участка измерительного сигнала БМП рассмотрим на примере анализа участка сигнала X(способ анализа измерительных сигналов с контролируемого объекта   (варианты), патент № 2263924, t) длительностью 0,2 секунды с 694,8 секунды по 695,00 секунду, представленного на Фиг.2 "перемещением" интервала ("окна") усреднения слева направо на величину шага дискретизации измерений по времени равного dt=125 мкс при циклической частоте опроса 8 кГц, как это показано на Фиг.9.

В таблице №3 приведены данные функции центрирования измерительного калибровочного (контрольного) сигнала Y(t) или его участка для гармонических составляющих от 5 Гц до 45 Гц с шагом 5 Гц БМП pr 30.i00. В таблице №4 приведены данные функции центрирования Xk(способ анализа измерительных сигналов с контролируемого объекта   (варианты), патент № 2263924 k, t) измерительного сигнала случайного процесса X(t) или его участка для гармонических составляющих от 5 Гц до 45 Гц с шагом 5 Гц БМП pr 23.i00, вид которой представлен на рисунке Фиг.10. Во вторых столбцах таблиц №3 и №4 приводятся усредненные значения полученных данных функций центрирования измерительных сигналов Y(t) и X(t). В таблице №4 во втором столбце приводятся данные функции центрирования Xk(способ анализа измерительных сигналов с контролируемого объекта   (варианты), патент № 2263924 k, t) для каждой из гармонических составляющих исследуемого участка БМП pr 23.i00. При этом объем данных каждой отдельно взятой функции центрирования Xk(способ анализа измерительных сигналов с контролируемого объекта   (варианты), патент № 2263924 k, t) измерительных сигналов Y(t) и X(t) соответствует объему данных исследуемых участков этих сигналов. В третьем и четвертом столбцах таблицы №3 и №4 приводятся максимальные и минимальные значения функций центрирования измерительных сигналов Y(t) и X(t) соответственно. Данные, приведенные в таблице №4, показывают динамику изменения функции центрирования Xk (способ анализа измерительных сигналов с контролируемого объекта   (варианты), патент № 2263924 k, t), причем наблюдается существенный "размах" между минимальным и максимальным значениями функции центрирования Xk(способ анализа измерительных сигналов с контролируемого объекта   (варианты), патент № 2263924 k, t) для каждой из анализируемой гармонической составляющей. То же самое наблюдается и для функции центрирования измерительного калибровочного (контрольного) сигнала Y(t) при анализе данных таблицы №3. Анализ результатов, приведенных в таблице №4, позволяют сделать вывод о том, что функция центрирования Xk(способ анализа измерительных сигналов с контролируемого объекта   (варианты), патент № 2263924 k, t) не постоянная величина и является также случайной функцией своих аргументов, как это показано на Фиг.10. В таблице №5 приведены результаты амплитудно-частотного анализа участка измерительного сигнала БМП pr 23.i00 длительностью 0,2 сек с 694,8 секунды по 695,00 секунду с применением предлагаемого подхода по выполнению операции центрирования. Из сравнительного анализа данных, приведенных в таблицах №2 и №5, видно, что относительная погрешность результатов анализа уменьшается, повышая тем самым степень доверия к анализу случайного процесса.

На Фиг.11 изображена структурная схема устройства для осуществления предлагаемого способа.

Устройство содержит блок 1 приема сигналов, блок 2 центрирования, анализатор 3 спектра, блок 4 регистрации, блок 5 сравнения. Выход блока 1 приема сигналов соединен с входом блока 2 центрирования, выход которого соединен с входом анализатора 3 спектра. Выход анализатора 3 спектра одновременно соединен с первым входом блока 4 регистрации и с входом блока 5 сравнения, соединенного выходом со вторым входом блока 4 регистрации. Устройство, реализующее предлагаемый способ, работает следующим образом. Измерительные информационные сигналы X(способ анализа измерительных сигналов с контролируемого объекта   (варианты), патент № 2263924, t), Y(способ анализа измерительных сигналов с контролируемого объекта   (варианты), патент № 2263924, t) или сигнал шумов, помех и искажений S(способ анализа измерительных сигналов с контролируемого объекта   (варианты), патент № 2263924, t) принимаются от контролируемого объекта, при необходимости усиливаются блоком 1 приема сигналов и поступают на первый вход блока 2 центрирования. На другие k-тые входы блока 2 центрирования поступают электрические сигналы, пропорциональные исследуемым частотным составляющим способ анализа измерительных сигналов с контролируемого объекта   (варианты), патент № 2263924 к анализируемых измерительных сигналов X(способ анализа измерительных сигналов с контролируемого объекта   (варианты), патент № 2263924, t), Y(способ анализа измерительных сигналов с контролируемого объекта   (варианты), патент № 2263924, t) или S(способ анализа измерительных сигналов с контролируемого объекта   (варианты), патент № 2263924, t). С выхода блока 2 центрированные измерительные сигналы X(способ анализа измерительных сигналов с контролируемого объекта   (варианты), патент № 2263924, t), Y(способ анализа измерительных сигналов с контролируемого объекта   (варианты), патент № 2263924, t) или S(способ анализа измерительных сигналов с контролируемого объекта   (варианты), патент № 2263924, t) поступают на вход анализатора 3 спектра и подвергаются частотному анализу. Результаты спектрального анализа измерительных информационных сигналов X(способ анализа измерительных сигналов с контролируемого объекта   (варианты), патент № 2263924, t), Y(способ анализа измерительных сигналов с контролируемого объекта   (варианты), патент № 2263924, t) или S(способ анализа измерительных сигналов с контролируемого объекта   (варианты), патент № 2263924, t), полученные путем вычисления амплитудно-частотных характеристик случайного процесса с выхода анализатора 3 спектра, поступают соответственно на первый вход блока 4 регистрации и на второй вход блока 5 сравнения. В блоке 5 сравниваются амплитудно-частотные характеристики сигналов X(способ анализа измерительных сигналов с контролируемого объекта   (варианты), патент № 2263924, t), Y(способ анализа измерительных сигналов с контролируемого объекта   (варианты), патент № 2263924, t) или S(способ анализа измерительных сигналов с контролируемого объекта   (варианты), патент № 2263924, t) и формируется соответствующий управляющий электрический сигнал на некотором интервале времени, который поступает на второй вход блока 4 регистрации, где с его помощью полученная информация исключается из дальнейшего процесса анализа на некотором случайном интервале времени, на некотором диапазоне частот или на отдельно взятой частоте в зависимости от результата сравнения. Условие исключения информации определяется заданием определенного значения модуля разности амплитудно-частотных характеристик упомянутых выше измерительных сигналов. Если модуль разность способ анализа измерительных сигналов с контролируемого объекта   (варианты), патент № 2263924 будет больше нуля или больше некоторой относительной погрешности в диапазоне анализируемых участков времени, анализируемого диапазона частот или отдельно взятой частоты сигнала X(способ анализа измерительных сигналов с контролируемого объекта   (варианты), патент № 2263924, t), то с выхода блока 5 сравнения на второй вход блока 4 регистрации поступает сигнал, который фиксирует участок временной области, диапазон частот и анализируемую частоту (частотную составляющую), на которых информация исключается из дальнейшего процесса анализа.

Результаты эксперимента, проведенного в реальных условиях натурных испытаний сложных летательных аппаратов, подтверждают правильность полученных выводов.

Предлагаемый способ анализа измерительной информации, реализующий способ обработки и оценки случайных процессов, а также параметров и показателей, в целом позволяет:

1) уменьшить участки во временной и частотной области с недостоверной информацией, что существенно повышает коэффициент использования дорогостоящей экспериментальной информации;

2) повысить точность амплитудно-частотного анализа измерительной информации случайных процессов, параметров и показателей;

3) исключить использование разнотипных контрольных сигналов, на примере анализа БМП при проведении летно-конструкторских испытаний летательных аппаратов, необходимых для проверок полученных результатов временного и спектрального анализа на достоверность с оценкой их точности;

4) упростить процедуру анализа исследуемого случайного процесса за счет использования данных измерительного сигнала шумов, помех и искажений с широким спектром частот при совместном анализе с измерительным информационным сигналом;

5) исключить процедуру задания пороговых значений для принятия решений о достоверности измерительных информационных сигналов на входе специализированных систем обработки и анализа исследуемых случайных процессов и ограничиться контролем достоверности и точности конечных результатов частотного анализа на выходе аппаратно-программных систем обработки и анализа случайных быстроменяющихся процессов;

6) упростить архитектуру специализированных систем обработки и анализа данных случайных процессов за счет исключения функции входного контроля их на достоверность и ограничиться для таких систем только функцией "прозрачного" ввода измерительной информации исследуемых случайных процессов с летательного аппарата в ЭВМ;

7) добиться значительного сокращения материальных и финансовых ресурсов при использовании универсальных технических средств для анализа измерительной информации исследуемых случайных процессов;

8) позволяет проводить оценку динамики изменения с прогнозированием поведения макроэкономических показателей страны и мировой экономики;

9) осуществлять всесторонний анализ сложившейся социально-экономической ситуации (динамический, структурный, кластерный, факторный анализ), анализ основных социально-экономических показателей развития субъектов страны.

Таблица №1
АМПЛИТУДНО-ЧАСТОТНЫЙ СПЕКТР БЫСТРОМЕНЯЮЩЕГОСЯ ПРОЦЕССА
Частота анализа (Гц) Оценка Перегрузки На частоте Анализа БМП (м/с·с) Оценка фазы частотной составляющей БМП (рад.) Доверительный интервал для оценки перегрузки на частоте анализа (м/с·с)Относительная погрешность вычисления оценки перегрузки БМП (%)
1 23 45
5.00 1578.0930-1.5687 0.00000.0000
10.005584.6738-0.2235 0.00000.0000
15.0012783.6855 1.40860.0000 0.0000
20.00 10209.2969-1.4532 0.00000.0000
25.001807.7573 -0.98820.0000 0.0000
30.00 15078.37700.26240.0000 0.0000
35.00 33656.6875-0.7356 0.00000.0000
40.0011086.4150 0.98730.0000 0.0000
45.00 9879.0654-0.7989 0.00000.0000

Традиционная обработка участка БМП с получением амплитудно-частотного спектра на интервале времени 594.800-595.000 файла pr23.i00. Количество ординат на интервале обработки БМП-1608. Значение нижнего уровня калибровки К1=38.126167 и верхнего уровня К2=224.895233.

Таблица №2
АМПЛИТУДНО-ЧАСТОТНЫЙ СПЕКТР БЫСТРОМЕНЯЮЩЕГОСЯ ПРОЦЕССА
Частота анализа (Гц) Оценка Перегрузки На частоте Анализа БМП (м/с·с) Оценка фазы частотной составляющей БМП (рад.) Доверительный интервал для оценки перегрузки на частоте анализа (м/с·с)Относительная погрешность вычисления оценки перегрузки БМП (%)
1 23 45
5.00 1578.0930-1.5687 1216.136677.0637
10.005584.6738-0.2235 250.26294.4812
15.0012783.6855 1.40862050.2485 16.0380
20.00 10209.2969-1.4532 615.93276.0331
25.001807.7573 -0.98821146.0009 63.3933
30.00 15078.37700.2624954.7341 6.3318
35.00 33656.6875-0.7356 4179.483412.4180
40.0011086.4150 0.98732185.5984 19.7142
45.00 9879.0654-0.7989 3017.868730.5481

Результаты обработки участка БМП с вычислением относительной погрешности амплитудно-частотного спектра получены на интервале времени 594.800-595.000 файлов БМП pr23.i00 и контрольного сигнала pr30.i00. Результаты получены с использованием алгоритма по патенту №2160451 от 2000 года.

Количество ординат на участке обработки БМП-1608.

Количество ординат на участке обработки контрольного сигнала - 1608. Значение нижнего уровня калибровки К1=38.126167 и верхнего уровня К2=224.895233.

Таблица №3
ХАРАКТЕРИСТИКИ ФУНКЦИИ ЦЕНТРИРОВАНИЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЬНОГО СИГНАЛА
Частота анализа (Гц) Среднее значение функции центрирования Максимальное значение функции центрирования Минимальное значение функции центрирования
123 4
5.00-0.00621759 0.661684-0.671874
10.00-6.02452е-05 1.35062-1.40692
15.000.00390431 1.52603-1.23044
20.000.000922983 1.70654-1.67318
25.00-0.0097687 2.8035-2.89087
30.00-0.00897863 3.76904-3.4373
35.00-0.0114055 2.62547-2.35919
40.00-0.0105599 3.18818-3.06976
45.00-0.00271758 3.02716-3.21277

Характеристики функции центрирования на интервале времени 594.800-595.000 контрольного сигнала pr30.i00, полученные с использованием предлагаемого способа центрирования измерительной информации с контролируемого объекта объемом 1608 ординат.

Таблица №4
ХАРАКТЕРИСТИКИ ФУНКЦИИ ЦЕНТРИРОВАНИЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО СИГНАЛА БЫСТРОМЕНЯЮЩЕГОСЯ ПРОЦЕССА
Частота анализа (Гц)Среднее значение функции ЦентрированияМаксимальное значение функции центрированияМинимальное значение Функции центрирования
1 234
5.00-0.293823 1.30525-1.51426
10.00-0.08190391.58834 -1.51426
15.00-0.0526082.52454 -3.10684
20.000.03729083.08445 -2.07528
25.00-0.04289252.39526 -2.35377
30.00-0.02305082.48419 -2.37412
35.00-0.005120512.74016 -3.19541
40.000.001699743.72294 -3.85946
45.000.002168863.51805 -4.92045

Характеристики функции центрирования на интервале времени 594.800-595.000 БМП pr23.i00, полученные с использованием предлагаемого способа центрирования измерительной информации с контролируемого объекта объемом 1608 ординат.

Таблица №5
АМПЛИТУДНО-ЧАСТОТНЫЙ СПЕКТР БЫСТРОМЕНЯЮЩЕГОСЯ ПРОЦЕССА
Частота анализа (Гц) Оценка Перегрузки На частоте Анализа БМП (м/с·с) Оценка фазы частотной составляющей БМП (рад.) Доверительный интервал для оценки перегрузки на частоте анализа (м/с·с)Относительная погрешность вычисления оценки перегрузки БМП (%)
1 23 45
5.00 2470.50591.4798 5.27750.2136
10.009213.42580.7067 0.86730.0094
15.001589.8053 -0.27730.3542 0.0223
20.00 7285.9785-1.4704 0.05560.0008
25.005282.83540.3012 0.04550.0009
30.006597.8496 0.36760.0957 0.0014
35.00 33087.0234-1.0747 0.20870.0006
40.005116.8613 0.52650.0815 0.0016
45.00 9164.8711-1.12920.2379 0.0026

Результаты обработки участка БМП с вычислением относительной погрешности амплитудно-частотного спектра получены на интервале времени 594.800-595.000 файлов БМП pr23.i00 и контрольного сигнала рк30.i00. Результаты получены с использованием предлагаемого алгоритма. Количество ординат на участке обработки БМП-1608. Количество ординат на участке обработки контрольного сигнала - 1608. Значение нижнего уровня калибровки К1=38.126167 и верхнего уровня К2=224.895233.

Источники информации

1. Волнер Н.Ф. Аппаратный анализ сигналов. М.: Советское радио, 1977, с.132-135.

2. Мирский Г.Я. Аппаратное определение характеристик случайных процессов. М.: Энергия, 1967, с.404-409.

3. Дж.Бендат, А.Пирсол. Измерение и анализ случайных процессов. Изд-во "Мир", 1974 г.

4. Терентьев В.Н. Устройство для обработки информации с контролем достоверности. Авт.св. №802984. Бюл. изоб. №5, 1981.

5. Терентьев В.Н. Устройство для контроля достоверности телеметрической информации. Авт.св. №1035632. Бюл. изоб. №30, 1987.

6. Терентьев В.Н. Устройство для анализа информации. Авт. св. №1081666. Бюл. изоб. №11, 1984.

7. Терентьев В.Н. Устройство для анализа информации. Авт. св. №1191940. Бюл. изоб. №42, 1985.

8. Омельченко В.В., Терентьев В.Н., Ященко В.В. Способ отбраковки случайных сигналов, зарегистрированных на магнитном носителе. RU №95108707 А1. Бюл. изоб. №4, 1997.

9. Омельченко В.В., Терентьев В.Н., Терентьев А.В. Способ обработки и анализа измерительных сигналов с контролируемого объекта (варианты). Патент на изоб. №2160451. Бюл. №34, 2000 г.

Класс G01R27/28 для измерения затухания, усиления, сдвига фаз или производных от них характеристик четырехполюсников, например двухканальных схем; для измерения переходных характеристик

устройство для измерения абсолютных комплексных коэффициентов передачи и отражения свч-устройств с преобразованием частоты -  патент 2524049 (27.07.2014)
измеритель фазоамплитудных характеристик преобразователя частоты -  патент 2503022 (27.12.2013)
способ определения амплитудно-фазовой погрешности смесителя свч в измерителе комплексных коэффициентов передачи и отражения четырехполюсников свч -  патент 2499272 (20.11.2013)
устройство для измерения комплексных коэффициентов передачи и отражения четырехполюсников свч -  патент 2499271 (20.11.2013)
способ аттестации собственных s-параметров устройств для измерения комплексных коэффициентов передачи и отражения четырехполюсников свч -  патент 2482504 (20.05.2013)
устройство для снятия фазочастотной характеристики усилителей -  патент 2480775 (27.04.2013)
устройство для снятия амплитудно-частотной и фазочастотной характеристик усилителей -  патент 2476893 (27.02.2013)
способ определения передаточной функции линейной радиоэлектронной системы -  патент 2475766 (20.02.2013)
измерение полного сопротивления линии электропередачи -  патент 2464581 (20.10.2012)
устройство для защиты от земного излучения -  патент 2426566 (20.08.2011)
Наверх