Способ рециркуляционно-нониусного преобразования время - код
Изобретение относится к информационно-измерительной технике и может быть использовано для преобразования однократных временных интервалов наносекундной длительности в цифровой код в системах радиолокации и радионавигации. Способ рециркуляционно-нониусного преобразования время-код основан на рециркуляции старт- и стоп-импульсов, представляющих начало и конец преобразуемого временного интервала, в соответствующих им старт- и стоп-рециркуляторах с периодом рециркуляции Тст+τ старт-импульса и периодом рециркуляции Тсп=Тст-τ стоп-импульса, где τ - дискретность преобразования, и подсчете числа рециркуляции стоп-импульса со времени его ввода в стоп-рециркулятор и до времени совпадения рециркулирующих старт- и стоп-импульсов, причем в каждой из рециркуляции длительности старт-импульса и стоп-импульса оставляют неизменными, а период рециркуляции старт-импульса увеличивают на значение дискретности преобразования. Технический результат заключается в повышении быстродействия преобразования в два раза.
Реферат
Изобретение относится к информационно-измерительной технике и может быть использовано для преобразования однократных временных интервалов наносекундной длительности в цифровой код в системах радиолокации и радионавигации.
Известен способ преобразования временного интервала (ВИ), заданного старт- и стоп-импульсами, соответствующим началу и концу преобразуемого ВИ, в котором старт-импульс подвергают многоканальному временному сдвигу с дискретностью сдвига τ, равной дискретности преобразования, а затем осуществляют фиксацию совпадения сдвинутых по времени старт-импульсов со стоп-импульсом и по количеству зафиксированных совпадений определяют цифровой результат преобразования [1].
Недостатком известного способа является большой объем аппаратурных затрат, значительно возрастающий при повышении точности преобразования или увеличении временного диапазона преобразуемых ВИ.
Известен способ (прототип) преобразования временного интервала, основанный на рециркуляции старт- и стоп-импульсов, представляющих начало и конец преобразуемого временного интервала, в соответствующих им старт- и стоп- рециркуляторах с периодом рециркуляции Тст старт-импульса и периодом рециркуляции Тсп=Тст-τ стоп-импульса (где τ - дискретность преобразования) и подсчете числа рециркуляции стоп-импульса со времени его ввода в стоп-рециркулятор и до времени совпадения рециркулирующих старт- и стоп-импульсов [2].
Недостаток способа прототипа состоит в низком быстродействии преобразования.
Целью предлагаемого способа рециркуляционно-нониусного преобразования время-код является повышение быстродействия преобразования.
Поставленная цель достигается тем, что старт- и стоп-импульсы, соответствующие началу и концу преобразуемого ВИ подвергают рециркуляции в соответствующих им старт- и стоп-рециркуляторах с периодом рециркуляции Тст+τ старт-импульса и периодом рециркуляции Тсп=Тст-τ стоп-импульса, где τ - дискретность преобразования, и подсчете числа рециркуляции стоп-импульса со времени его ввода в стоп-рециркулятор и до времени совпадения рециркулирующих старт- и стоп-импульсов, причем в каждой из рециркуляции длительность старт-импульса и длительность стоп-импульса оставляют неизменной.
Сущность предлагаемого способа рециркуляционно-нониусного преобразования время-код заключается в следующем.
Старт- и стоп-импульсы исходной калиброванной длительности tст и tсп, соответствующие началу и концу преобразуемого ВИ длительностью tx, подвергают рециркуляции в соответствующих им старт- и стоп-рециркуляторах с периодом рециркуляции Тст+τ старт-импульса и периодом рециркуляции Тсп=Тст-τ стоп-импульса. Импульсные последовательности, вырабатываемые в ходе рециркуляции представляются выражениями соответственно: старт-рециркулятора
f с т ( t ) = f ( t с т + n с т ( Т с т + τ ) ) , ( 1 )
а стоп-рециркулятора
f с п ( t ) = f ( t x + t с п + n с п T с п ) , ( 2 )
где nсп - число рециркуляции стоп-импульса.
Момент совпадения рециркулирующих старт- и стоп-импульсов соответствует равенству
f с т ( t ) = f с п ( t ) . ( 3 )
Откуда длительность преобразуемого ВИ
t x = ( t с п − t с п ) + n с т τ + n с т T с т − n с п Т с т .
Так как n с п = n с т , ( 4 )
а (Тст+τ)-Тсп=2τ и обеспечивая t с т = t с п ≥ τ , ( 5 )
определим t x = 2 n с п τ . ( 6 )
Время преобразования предлагаемого способа Т п р = t x + n с п Т с п . ( 7 )
Алгебраическая операция получения значения 2nсп осуществляется путем добавления младшего разряда со значением разряда «логический 0» к подсчитанному цифровому значению nсп.
В случае способа-прототипа время преобразования описывается выражением
Т п р n = t x + 2 n с п Т с п ( 8 )
Из сравнения (7) и (8) быстродействие преобразования предлагаемого способа повышается в два раза. Таким образом цель изобретения достигнута.
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.
Способ рециркуляционно-нониусного преобразования время - код, основанный на рециркуляции старт- и стоп-имнульсов, представляющих начало и конец преобразуемого временного интервала, в соответствующих им старт- и стоп-рециркуляторах с периодом рециркуляции Тст старт-импульса и периодом рециркуляции tсп=tст-τ стоп-импульса, где τ - дискретность преобразования, и подсчете числа рециркуляций 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, в каждой из рециркуляций длительности старт- и стоп-импульсов и период рециркуляции Тсп стоп-импульса оставляют неизменными, а период рециркуляции Тст старт-импульса увеличивают на значение дискретности преобразования.