Научная статья на тему 'Погрешность измерения потока фотонов'

Погрешность измерения потока фотонов Текст научной статьи по специальности «Электротехника, электронная техника, информационные технологии»

CC BY
73
26
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Текст научной работы на тему «Погрешность измерения потока фотонов»

Известия ТРТУ____________________________________Специальный выпуск

чилась частота повторения элементарных посылок. Такое устройство не обладает хорошими диапазонными свойствами, так как при изменении несущей частоты меняются параметры модуляции.

Поэтому авторы предлагают другой метод синхронизации несущей и модулирующей частот метод срыва генерации несущей частоты в паузах между импульсами.

Разработан и изготовлен макет, для которого получены следующие экспериментальные результаты:

1. Диапазон рабочих частот 130 - 160 МГц.

2. Длительность элементарной посылки 0.5 - 10 мкс.

3. Количество скачков фазы в импульсе 1 - 255.

4. Вид модулирующей функции - меандр и псевдослучайная последовательность максимальной длины или ее фрагмент.

5. Паразитные изменения амплитуды элементарных посылок - не более 10 %.

6. Провал в момент манипуляции фазы не более 20 не.

УДК 621. 383

К.Е. Румянцев, Омар М. Хакап ПОГРЕШНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЯ ПОТОКА ФОТОНОВ

При регистрации импульсного излучения в системах лазерной локации и связи за время в десятки наносекунд необходимо зарегистрировать, в среднем, 2...4 фотоэлектрона. Целью работы является оценка ошибок регистрации потока фотоэлектронов в световом импульсе длительностью Т;, Из-за размытости откликов на появление фотоэлектронов в ОФЭП возможно частичное наложение ОИ, в результате чего возникает ошибка в определении числа принятых фотоэлектронов к * И. Введем в рассмотрение условную вероятность Р{к/и) регистрации к фотоэлектронов, в то время как на самом деле принято И фотоэлектронов.

Проанализируем приближенные соотношения

1-(и-1)а лг,+а *„-!+<*

/>{||»}=«! |с/дг2... |с/хп,

0 *1 *»-|

Нп-1)а 1-(и-0 )а л'; *«-|+а

/ф| //}=(/;-!)//!

0 X, *а .V; дг„.|

/ ,\/ I-(«I )а |-(л-2)а |-(и-3)сх *,1 а \п1 «х

/-ф|н}=^—^ ■■■/?! |с/дг, |с/х,

Заметим следующие тенденции в приведенных выражениях:

Секция радиоэлектронных средств защиты и сервиса

общий коэффициент //!, который показывает, что существует п\ способов размещения п фотоэлектронов во временные моменты

/(,Л.независимо генерируемых на интервале [0,ТИ];

- сомножитель 1 при интегральном выражении для /•'{I//;}, сомножитель (п- 1) для Р{2/п) и сомножитель (п — \)(п — 2)/2 для Р{3/п} представляют ряд, удовлетворяющий в общем случае числу различных последовательностей из (п— 1) объектов, содержащих / — 1 неразличимых ситуаций типа различения ОИ и Л —у неразличимых ситуаций типа пропуска ОИ, т.е.

'/?-П (^-1) .

.1-4 ("-7)0-0!’

- последние (/7 — у) интегралы всегда удовлетворяют условию

*/+а

|сйгу+1... |</*л=ал';

первые / интегралов

I—(л—I Кх 1-(л-2)а 1-(я-3)а 1-(я-у)а .

|сЛг, ^сЬс2 = — [1 -(//- .

О Х|+а *2+а ,г^.| * а ■!'

Таким образом, в общем случае можно пользоваться следующим приближенным выражением:

/3{/|"}=("”_! ^ал-'[1-(и-1)х]'.

В пользу этой формулы говорит и тот факт, что при / = И имеем 1}{п/п}=[I -(//- 1)а]".

УДК 621.376.32

А.Н. Зикий, Р.А. Зикий ГЕНЕРАТОР СИГНАЛОВ С ППРЧ

В настоящее время в радиосвязи, радионавигации и управлении войсками широко используются сигналы с псевдослучайной перестройкой рабочей частоты (ППРЧ). Примером тому может служить система

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.