5 results on '"frequency deviation"'
Search Results
2. OFDM SIGNALS NONLINEAR FREQUENCY MODULATION DURING COMMUNICATION WITH HIGH-SPEED AIRCRAFTS
- Author
-
Vadym I. Sliusar and Oleksandr O. Trotsko
- Subjects
orthogonal frequency discrete modulation (ofdm) ,unmanned aerial vehicles (uav) ,frequency deviation ,Industrial safety. Industrial accident prevention ,T55-55.3 - Abstract
In the article influence of nonlinear frequency modulation on providing of connection with high-speed unmanned aerial vehicles (UAV) at the use of ortogonal frequency discrete modulation (OFDM) is analyzed. For the detailed research of spectral distortions the mathematical design of UAV motion is conducted. In the package Mathcad the series of samples in an output voltage analog-to-digital converter is synthesized and signal subcarriers feedbacks on filter outputs of fast Fourier transform at different UAV flight speeds are received.
- Published
- 2015
3. Peculiarities of calculations of steady modes in isolated electric power systems taking into account frequency variation
- Subjects
power balance ,ÑÑÑановивÑийÑÑ Ñежим ,static stability ,ÐнеÑгеÑиÑеÑкие ÑиÑÑÐµÐ¼Ñ ,steady state ,ÑÑаÑиÑеÑÐºÐ°Ñ ÑÑÑойÑивоÑÑÑ ,Ð±Ð°Ð»Ð°Ð½Ñ Ð¼Ð¾ÑноÑÑи ,оÑклонение ÑаÑÑоÑÑ ,frequency deviation - Abstract
ÐÐ°Ð½Ð½Ð°Ñ ÑабоÑа поÑвÑÑена иÑÑÐ»ÐµÐ´Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð²Ð»Ð¸ÑÐ½Ð¸Ñ Ð¸Ð·Ð¼ÐµÐ½ÐµÐ½Ð¸Ñ ÑаÑÑоÑÑ Ð½Ð° ÑезÑлÑÑаÑÑ ÑаÑÑеÑов ÑÑÑановивÑÐ¸Ñ ÑÑ Ñежимов (УР), а Ñакже влиÑÐ½Ð¸Ñ Ð¸Ð·Ð¼ÐµÐ½ÐµÐ½Ð¸Ñ ÑаÑÑоÑÑ Ð½Ð° допÑÑÑимÑе пеÑеÑоки акÑивной моÑноÑÑи в конÑÑолиÑÑемÑÑ ÑеÑениÑÑ Ð² изолиÑованнÑÑ ÑлекÑÑоÑнеÑгеÑиÑеÑÐºÐ¸Ñ ÑиÑÑÐµÐ¼Ð°Ñ (ÐÐС) пÑи иÑполÑзовании ÑазлиÑнÑÑ Ð¼ÐµÑопÑиÑÑий по повÑÑÐµÐ½Ð¸Ñ ÑÑаÑиÑеÑкой ÑÑÑойÑивоÑÑи. ÐадаÑи, коÑоÑÑе ÑеÑалиÑÑ Ð² Ñ Ð¾Ð´Ðµ иÑÑледованиÑ: 1. Ðнализ меÑодики ÑаÑÑеÑов УРÑабоÑÑ ÐÐС Ñ ÑÑеÑом Ð¸Ð·Ð¼ÐµÐ½ÐµÐ½Ð¸Ñ ÑаÑÑоÑÑ. 2. ÐоделиÑование пÑоÑÑейÑей изолиÑованной ÐÐС. 3. СÑавнение полÑÑеннÑÑ ÑезÑлÑÑаÑов ÑаÑÑеÑа УРпÑоÑÑейÑей ÐÐС без ÑÑеÑа оÑÐºÐ»Ð¾Ð½ÐµÐ½Ð¸Ñ ÑаÑÑоÑÑ Ð¸ Ñ ÑÑеÑом оÑÐºÐ»Ð¾Ð½ÐµÐ½Ð¸Ñ ÑаÑÑоÑÑ. 4. ÐоделиÑование ÐÐС ÐÑимоÑÑкого кÑаÑ. 5. ÐпÑеделение допÑÑÑимÑÑ Ð¿ÐµÑеÑоков акÑивной моÑноÑÑи в конÑÑолиÑÑемÑÑ ÑеÑениÑÑ ÑеалÑной изолиÑованной ÐÐС без ÑÑеÑа оÑÐºÐ»Ð¾Ð½ÐµÐ½Ð¸Ñ ÑаÑÑоÑÑ Ð¸ Ñ ÑÑеÑом оÑÐºÐ»Ð¾Ð½ÐµÐ½Ð¸Ñ ÑаÑÑоÑÑ. 6. Ðнализ влиÑÐ½Ð¸Ñ ÑÑеÑа ÑаÑÑоÑÑ Ð½Ð° ÑÑаÑиÑеÑкÑÑ ÑÑÑойÑивоÑÑÑ Ð¸Ð·Ð¾Ð»Ð¸Ñованной ÐÐС.ÐбÑекÑÑ Ð¸ÑÑÐ»ÐµÐ´Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð² ÑабоÑе: пÑоÑÑейÑÐ°Ñ ÑеÑÑÑÐµÑ ÑÐ·Ð»Ð¾Ð²Ð°Ñ ÐÐС, изолиÑÐ¾Ð²Ð°Ð½Ð½Ð°Ñ ÐÐС ÐÑимоÑÑкого кÑаÑ, коÑоÑÐ°Ñ Ð²Ñ Ð¾Ð´Ð¸Ñ Ð² ÐдинÑÑ ÑнеÑгеÑиÑеÑкÑÑ ÑиÑÑÐµÐ¼Ñ Ð Ð¾ÑÑии (ÐÐС РоÑÑии), ÑвлÑÑÑÑ ÑаÑÑÑÑ ÐбÑединенной ÑнеÑгоÑиÑÑÐµÐ¼Ñ ÐоÑÑока (ÐÐС ÐоÑÑока). Ðа базе пÑоÑÑейÑей ÐÐС бÑло доказано и пÑодемонÑÑÑиÑовано, ÑÑо в поÑлеаваÑийном Ñежиме (ÐÐÐ ) ÑÑÐµÑ Ð¸Ð·Ð¼ÐµÐ½ÐµÐ½Ð¸Ñ ÑаÑÑоÑÑ ÑÑÑеÑÑвенно влиÑÐµÑ Ð½Ð° генеÑаÑиÑ, знаÑение и напÑавление пеÑеÑоков моÑноÑÑи. ÐÑи анализе влиÑÐ½Ð¸Ñ ÑÑеÑа ÑаÑÑоÑÑ Ð½Ð° ÑÑаÑиÑеÑкÑÑ ÑÑÑойÑивоÑÑÑ Ð¸Ð·Ð¾Ð»Ð¸Ñованной ÐÐС, Ñакже бÑли вÑÑÐ²Ð»ÐµÐ½Ñ ÑÑÑеÑÑвеннÑе ÑазлиÑÐ¸Ñ Ð² ÑезÑлÑÑаÑÐ°Ñ Ð£Ð Ñ ÑÑеÑом Ð¸Ð·Ð¼ÐµÐ½ÐµÐ½Ð¸Ñ ÑаÑÑоÑÑ Ð¸ без ÑÑеÑа Ð¸Ð·Ð¼ÐµÐ½ÐµÐ½Ð¸Ñ ÑаÑÑоÑÑ. ÐоделиÑование и анализ пÑоводилиÑÑ Ñ Ð¿Ð¾Ð¼Ð¾ÑÑÑ Ð¿ÑогÑаммно-вÑÑиÑлиÑелÑного комплекÑа (ÐÐÐ) «RastrWin3». Ð ÑезÑлÑÑаÑе ÑабоÑÑ Ð±Ñл Ñделан вÑвод о Ñом, ÑÑо ÑаÑÑеÑÑ ÑлекÑÑоÑнеÑгеÑиÑеÑÐºÐ¸Ñ Ð£Ð Ð¸ ÑÑаÑиÑеÑкой ÑÑÑойÑивоÑÑи в изолиÑованнÑÑ ÐÐС Ð½ÐµÐ¾Ð±Ñ Ð¾Ð´Ð¸Ð¼Ð¾ пÑоводиÑÑ Ñ ÑÑеÑом Ð¸Ð·Ð¼ÐµÐ½ÐµÐ½Ð¸Ñ ÑаÑÑоÑÑ., This work is devoted to the study of the effect of frequency change on the results of calculations of steady state (SD), as well as the effect of frequency change on the allowable active power flows in controlled sections in isolated electric power systems (EPS) using various measures to improve static stability. The research set the following goals: 1. Analysis of the methodology for calculating the SD of the operation of the EPS, taking into account the change in frequency. 2. Simulation of the simplest isolated EPS. 3. Comparison of the results of calculation of the SD of the simplest EES without taking into account the frequency deviation and taking into account the frequency deviation. 4. Simulation of the EES of Primorsky Krai. 5. Determination of permissible active power flows in controlled sections of a real isolated EPS without taking into account the frequency deviation and taking into account the frequency deviation. 6. Analysis of the influence of frequency accounting on the static stability of an isolated EPS. The objects of study in the work: the simplest four-node EPS, isolated EPS of Primorsky Krai, which is part of the Unified Energy System of Russia (UES of Russia), being part of the United Energy System of the East (UES of the East).On the basis of the simplest EPS, it was proved and demonstrated that in the post-emergency state (PES), taking into account the change in frequency significantly affects the generation, value and direction of power flows. When analyzing the influence of frequency accounting on the static stability of an isolated EPS, significant differences were also revealed in the results of SD, taking into account the frequency change and without taking into account the frequency change. Modeling and analysis were carried out using the software-computer complex (SCC) «RastWin3». As a result of the work, it was concluded that the calculations of electric power SD and static stability in isolated EPS must be carried out taking into account the change in frequency.
- Published
- 2022
- Full Text
- View/download PDF
4. The Principle of Operation of an Autodyne Optoelectronic Transceiver of Short-Range Radar Systems
- Author
-
Noskov, V. Ya., Bogatyrev, E. V., Galeev, R. G., Ignatkov, K. A., and Shaidurov, K. D.
- Subjects
OPTOELECTRONIC TRANSCEIVER ,ОПТОЭЛЕКТРОННЫЙ ГЕНЕРАТОР ,ДЕВИАЦИЯ ЧАСТОТЫ ,СИСТЕМА БЛИЖНЕЙ РАДИОЛОКАЦИИ ,SHORT-RANGE RADAR SYSTEM ,OPTOELECTRONIC OSCILLATOR ,АВТОДИННЫЙ ОТКЛИК ,FREQUENCY DEVIATION ,AUTODYNE SIGNAL ,AUTODYNE RESPONSE ,АВТОДИН ,AUTODYNE ,ОПТОЭ ЛЕКТРОННЫЙ ПРИЕМОПЕРЕДАТЧИК ,АВТОДИННЫЙ СИГНАЛ - Abstract
Поступила: 30.08.2022. Принята в печать: 22.09.2022 Received: 30.08.2022. Accepted: 22.09.2022. Представлено описание устройства и принципа действия нового типа автодинного приемопередатчика для систем ближней радиолокации (СБРЛ), выполненного на основе оптоэлектронного генератора (ОЭГ). Подключение антенны к ОЭГ осуществляется через делительно-развя- зывающее устройство (ДРУ), обеспечивающее, с одной стороны, условия генерации автоколебаний в системе и с другой - передачу и прием радиосигналов с минимальными потерями. Рассмотрены варианты выполнения ДРУ и методика расчета их параметров. Разработана математическая модель автодинной системы на основе ОЭГ, получены основные соотношения для определения ее параметров и характеристик. Показано, что применение ОЭГ обеспечивает значительное увеличение эквивалентной добротности колебательной системы генератора и снижение его собственных шумов. Улучшение данных параметров автодинных СБРЛ позволит значительно увеличить дальность действия, расширить диапазон рабочих частот и область их применения. Отмечены перспективы применения автодинов на основе ОЭГ в создании систем обнаружения объектов с малой эффективной площадью рассеяния, таких как беспилотных летающих аппаратов, для защиты от которых применение обычных (дальних) радаров малоэффективно. The description of the device and the principle of operation of a new type of autodyne transceiver of short-range radar systems (SRRS), made on the basis of an optoelectronic oscillator (OEO), is presented. The antenna is connected to the OEO through a dividing-decoupling device (DDD), which provides, on the one hand, conditions for generating self-oscillations in the system and, on the other hand, transmitting and receiving radio signals with minimal losses. The scheme of the DDD and the method of calculating their parameters are considered. A mathematical model of the autodyne system based on the OEO has been developed, and the basic relations for determining its parameters and characteristics have been obtained. It is demonstrated that the use of OEO provides a significant increase in the equivalent Q-factor of the oscillator system and the reduction in its own noise. The improvement of these parameters of the autodyne SRRS will significantly increase the range of operation, expand the range of operating frequencies and the scope of their application. The prospects of using autodynes based on OEO in the creation of detection systems of objects with a small effective scattering area, such as unmanned aerial vehicles, for protection against which the use of conventional (distant) radars is ineffective, are noted.
- Published
- 2022
5. ПРИМЕНЕНИЕ ПОДСТРОЙКИ ЧИСЛА ОТСЧЕТОВ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ПОГРЕШНОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ СКЗ
- Subjects
среднее квадратическое значение ,девиация частоты ,погрешность измерения ,root mean square ,simulation period ,имитационное моделирование ,measurement error ,frequency deviation ,период - Abstract
Данная статья посвящена исследованию популярного метода измерения СКЗ, основанного на усреднение квадратов отсчетов входного сигнала. В статье выполнен краткий обзор существующих методов измерения СКЗ, указаны основные достоинства и недостатки исследуемого метода по сравнению с существующими методами. Для случая входного синусоидального сигнала получены аналитические выражения, позволяющие оценить относительную погрешность измерения СКЗ в случае применения рассматриваемого метода измерения. Выполнен анализ полученных зависимостей, рассмотрено влияние частоты дискретизации, начальной фазы входного сигнала, отклонение частоты входного сигнала от номинального значения и времени измерения на погрешность измерения СКЗ. С помощью пакета MathCad получены графики указанных выше зависимостей. Показано, что погрешность измерения СКЗ может быть существенно снижена путем подстройки начальной фазы и путем подстройки количества отсчетов под текущее значение периода входного сигнала. Показано, что оба подхода требуют дополнительного измерения частоты. При этом первый подход применим только для случая синусоидального входного сигнала, а второй подход может быть использован как для случая синусоидального, так и полигармонического входных сигналов. Второй метод снижения погрешности рассмотрен в статье более детально. С помощью пакета имитационного моделирования Simulink построена имитационная модель измерительного преобразователя, реализующего рассмотренный метод измерения. Полученная модель позволяет оценить методическую погрешность измерения СКЗ рассматриваемым методом измерения. В работе оценена эффективность подстройки числа обрабатываемых отсчетов на погрешность измерения СКЗ. Достоверность полученных выражений подтверждена путем сопоставления результатов аналитического и имитационного моделирования, выполненных в программных пакетах MathCad и Simulink., This article is devoted to the research of the popular measurement method of the RMS based on averaging the squares of the samples of the input signal. The article provides a review of existing methods of RMS measurement method. The main advantages and disadvantages of the researched method are indicated in comparison with existing methods. For the case of the input sinusoidal signal, analytical expressions are obtained that allows to estimate the relative error of the RMS measurement in the case of applying of considerate measurement method. The analysis of the obtained dependences is carried out. The influence of the sampling frequency, the initial phase of the input signal, the deviation of the input signal frequency from the nominal value and the measurement time on the RMS measurement error are considered. By using the MathCad15 software package, we obtained graphs of the above dependencies. It is shown that the RMS measurement error can be significantly reduced by adjusting the initial phase and by adjusting the number of samples to the real value of the input signal period. It is shown that both approaches require additional frequency measurement. In this case, the first approach is applicable only for the case of a sinusoidal input signal, and the second approach can be used for both the case of a sinusoidal and polyharmonic input signal. The second method of reducing of the error is considered in more detail in the article. By using the Simulink simulation package, a simulation model is realized. The obtained model allows us to evaluate the methodological error of RMS with the considered measurement method. In the article, the effectiveness of adjusting the number of processed samples to the RMS measurement error is estimated. The reliability of the obtained analytical expressions is confirmed by comparing the results of analytical and simulation modeling results performed by the MathCad and Simulink software packages., №4(28) (2020)
- Published
- 2019
- Full Text
- View/download PDF
Catalog
Discovery Service for Jio Institute Digital Library
For full access to our library's resources, please sign in.