<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.3 20210610//EN" "JATS-journalpublishing1-3.dtd">
<article article-type="research-article" dtd-version="1.3" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xml:lang="ru"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">izmertech</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="ru">Измерительная техника</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Izmeritel`naya Tekhnika</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn pub-type="ppub">0368-1025</issn><issn pub-type="epub">2949-5237</issn><publisher><publisher-name>ФГУП "ВНИИФТРИ"</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.32446/0368-1025it.2024-5-48-53</article-id><article-id custom-type="elpub" pub-id-type="custom">izmertech-2085</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Research Article</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="ru"><subject>РАДИОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="en"><subject>RADIO MEASUREMENTS</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>Оценка группового времени задержки сигнала в приёмном тракте измерительных устройств по переходной характеристике</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Group delay of a signal in the receiving path estimation of measuring devices with the use of the step response</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Уютнова</surname><given-names>Э. Г.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Uyutnova</surname><given-names>E. G.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Элизабетта Геннадьевна Уютнова, техник </p><p>г. п. Менделеево, Московская обл.</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Elizabetta G. Uyutnova, Technician </p><p>Mendeleevo, Moscow region</p></bio><email xlink:type="simple">uyutnova@vniiftri.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0001-7585-9803</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Печерица</surname><given-names>Д. С.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Pecheritsa</surname><given-names>D. S.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Дмитрий Станиславович Печерица, заместитель начальника отделения НИО-8</p><p>г. п. Менделеево, Московская обл.</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Dmitriy S. Pecheritsa, Deputy head of department </p><p>Mendeleevo, Moscow region</p></bio><email xlink:type="simple">pecheritsa_ds@vniiftri.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0002-9587-5437</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Бурцев</surname><given-names>С. Ю.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Burtsev</surname><given-names>S. Yu.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Святослав Юрьевич Бурцев, начальник отдела </p><p>г. п. Менделеево, Московская обл.</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Svyatoslav Yu. Burtsev, Head of division </p><p>Mendeleevo, Moscow region</p></bio><email xlink:type="simple">burtsevsy@vniiftri.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0009-0006-3273-7498</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Завгородний</surname><given-names>А. С.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Zavgorodnii</surname><given-names>A. S.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Алексей Сергеевич Завгородний, начальник отдела</p><p>г. п. Менделеево, Московская обл.</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Aleksey S. Zavgorodnii, Head of division </p><p>Mendeleevo, Moscow region</p></bio><email xlink:type="simple">zavgor@vniiftri.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff-1"><aff xml:lang="ru"><institution>Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений</institution><country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>Russian Metrological Institute of Technical Physics and Radio Engineering</institution><country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><pub-date pub-type="collection"><year>2024</year></pub-date><pub-date pub-type="epub"><day>10</day><month>06</month><year>2024</year></pub-date><volume>0</volume><issue>5</issue><fpage>48</fpage><lpage>53</lpage><permissions><copyright-statement>Copyright &amp;#x00A9; Уютнова Э.Г., Печерица Д.С., Бурцев С.Ю., Завгородний А.С., 2024</copyright-statement><copyright-year>2024</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">Уютнова Э.Г., Печерица Д.С., Бурцев С.Ю., Завгородний А.С.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="en">Uyutnova E.G., Pecheritsa D.S., Burtsev S.Y., Zavgorodnii A.S.</copyright-holder><license xml:lang="ru" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>Данная работа распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 4.0.</license-p></license><license xml:lang="en" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.</license-p></license></permissions><self-uri xlink:href="https://www.izmt.ru/jour/article/view/2085">https://www.izmt.ru/jour/article/view/2085</self-uri><abstract><p>Рассмотрены способы калибровки координатно-временны́ х средств измерений текущих параметров глобальных навигационных спутниковых систем. Для калибровки координатно-временны́ х средств измерений в процессе их разработки и тестирования используют имитаторы сигналов глобальных навигационных спутниковых систем. Однако имитаторы также необходимо калибровать. В настоящее время существуют различные методики обеспечения метрологических характеристик имитаторов, в том числе их калибровка с использованием цифрового запоминающего осциллографа. Однако этот метод имеет не только преимущества, но и ограничения, связанные с использованием осциллографа. Во ВНИИФТРИ ведётся разработка эталонного измерительного устройства – калибратора имитатора сигналов глобальных навигационных спутниковых систем. Поскольку работа калибратора основана на тех же принципах, что и работа навигационного приёмника, и калибратор определяет время распространения сигнала (групповое время задержки), принимаемого от калибруемого имитатора, крайне важно точно оценить собственное групповое время задержки калибратора, вносимое приёмным трактом, и разработать методику определения этой метрологической характеристики. Используемые схемотехнические решения при создании калибратора включают в себя цифровые блоки, например цифроаналоговые или аналого-цифровые преобразователи. Цель проведённого исследования – оценить групповое время задержки сигнала в приёмном тракте калибратора, содержащем аналого-цифровой преобразователь. Традиционные методы оценки группового времени задержки, использующие S-параметры, не подходят для достижения поставленной цели, поскольку они не позволяют сравнивать аналоговые и цифровые сигналы. В данной статье разработан косвенный метод оценки группового времени задержки сигнала в приёмном тракте калибратора. Предложенный авторами метод определяет групповое время задержки сигнала в приёмном тракте калибратора по переходной характеристике тракта. Область применения метода – поверка и калибровка измерительного оборудования, использующего входные и выходные сигналы с аналого-цифровым преобразованием. С помощью предложенного метода оценено групповое время задержки сигнала в тракте калибратора, содержащем аналого-цифровой преобразователь. Приведены результаты исследований предложенным методом данной временно́й характеристики трактов с различными сверхвысокочастотными устройствами (делителем мощности, циркулятором). Предложенный метод позволяет получать точные оценки частотных характеристик трактов измерительных устройств и нормировать их метрологические характеристики.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>The current parameters coordinate-time measuring instruments calibration methods of global navigation satellite systems are considered. For coordinate-time measuring instruments calibration in the process of their development and testing, the global navigation satellite systems signals simulators are used. However, the simulators also need a calibration procedure. Currently, there are various methods for ensuring the metrological characteristics of simulators, including their calibration using oscilloscope. However, this method has not only advantages, but also limitations related to the use of an oscilloscope. VNIIFTRI develops a new reference measuring device – the calibrator of the global navigation satellite systems simulator. Since the work of the calibrator is based on the same principles as the work of the navigation receiver and the calibrator determine the time delay of accepted signal from the calibrated simulator, it is extremely important to accurately evaluate the own group time delay of the calibrator by the reception circuit and develop the methodology of determining the determination this metrological characteristic. The schematic solutions used of creating a calibrator include digital blocks, such as digital-analog or analog-cyphrane converters. The purpose of the study is to evaluate the group time delay in the input circuit of the calibrator containing an analog-digital converter. Traditional group delay estimation methods using S-parameters are not suitable for this purpose because they cannot compare analog and digital signals. This article has developed an indirect method for assessing the grouping time delay in the calibrator input circuit. The method proposed by the authors determines the group time delay time in the reception of the calibrator according to the circuit transition characteristic. The method is verification and calibration of measuring equipment using the input and output signals with an analog-digital converting. Using the proposed method, the group time delay in the calibrator circuit containing an analog-digital converter is estimated. The results of studies are given by the proposed method of this parameter of circuits with various microwave devices (power splitter, circulator). The proposed method allows you to obtain accurate assessments of the frequency characteristics of the measuring devices circuits and normalize their metrological characteristics.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>аналого-цифровой преобразователь</kwd><kwd>групповое время задержки</kwd><kwd>имитатор навигационных сигналов</kwd><kwd>координатно-временны́ е средства измерений</kwd><kwd>переходная характеристика</kwd><kwd>фазочастотная характеристика</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en"><kwd>analog-to-digital converter</kwd><kwd>group delay</kwd><kwd>navigation signal simulator</kwd><kwd>coordinate-time measurement instruments</kwd><kwd>step response</kwd><kwd>phase response</kwd></kwd-group></article-meta></front><back><ref-list><title>References</title><ref id="cit1"><label>1</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Перов А. И., Харисов В. Н. ГЛОНАСС. Принципы построения и функционирования. Изд. 4-е. Радиотехника, Москва (2010).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Perov A. I., Kharisov V. N. GLONASS. Principles of construction and operation. 4th ed. Radio engineering, Moscow (2010). (In Russ.)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit2"><label>2</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Печерица Д. С., Федотов В. Н. Калибровка имитаторов сигналов глобальных навигационных спутниковых систем. Измерительная техника, (8), 60–64 (2018). https://doi.org/10.32446/0368-1025it-2018-8-60-64</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Pecheritsa D. S., Fedotov V .N. Calibration of global navigation satellite systems signal simulators. Measurement Techniques, 61(8), 824–830 (2018). https://doi.org/10.32446/0368-1025it-2018-8-60-64</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit3"><label>3</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Бурцев С. Ю., Печерица Д. С., Фролов А. А. Метод оценки погрешности формирования фазы несущей с помощью имитатора ГНСС. Труды 13-й ежегодной конференции по ГНСС. г. Башка, Хорватия. C. 21–28 (2019).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Burtsev S. Y., Pecheritsa D. S., Frolov A. A. Method of estimating the carrier phase generation error by GNSS simulators. Proc. of the 13th annual Baška GNSS Conference, pp. 21–28, Baška, Croatia (2019).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit4"><label>4</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Бурцев С. Ю., Печерица Д. С., Федотов В. Н. Программное обеспечение оценки погрешности формирования псевдодальности имитаторами ГНСС: программа для ЭВМ RU2021619933. Программы для ЭВМ. Базы данных. Топологии интегральных микросхем, (6) (2021). https://elibrary.ru/suvies</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Burtsev S. Y., Pecheritsa D. S., Fedotov V. N. Software of estimating the pseudorange generation error by GNSS simulators: сomputer program RU2021619933. Computer Programs. Databases. Topographies of integrated circuits, (6) (2021). (In Russ.)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit5"><label>5</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Печерица Д. С., Бурцев С. Ю., Фролов А. А. Метод определения дробной части цикла несущей частоты навигационного сигнала имитатора сигналов глобальных навигационных спутниковых систем. Измерительная техника, (11), 42–48 (2020). https://doi.org/10.32446/0368-1025it.2020-11-42-48</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Pecheritsa D. S., Burtsev S. Yu., Frolov A. A. Method for determining the fractional part of the cycle of the carrier frequency of the navigation signal of the GNSS signal simulator. Measurement Techniques, 63(11), 891–898 (2021). https://doi.org/10.1007/s11018-021-01868-7</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit6"><label>6</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Печерица Д. С. Метод калибровки имитаторов сигналов системы ГЛОНАСС и зарубежных космических навигационных систем. Метрология в XXI веке. Материалы V научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов и специалистов, 23 марта 2017 г., Менделеево, ВНИИФТРИ. 2018. С. 118–129. https://elibrary.ru/ljffjn</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Pecheritsa D. S. Method for calibrating signal simulators of the GLONASS system and foreign space navigation systems. Metrology in the XXI century: Materials of the V scientific and practical conference of young scientists, graduate students and specialists. Mendeleevo, VNIIFTRI, pp. 118–129 (2018). (In Russ.)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit7"><label>7</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Бурцев С. Ю., Печерица Д. С. Оценка задержки сигнала в тракте АЦП измерительного устройства. Альманах современной метрологии, (4(32)), 52–58 (2022). https://www.elibrary.ru/dcqspo</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Burtsev S. Y., Pecheritsa D. S. Signal delay estimation of the measuring device ADC path. Almanac of modern metrology, (4(32)), 52–58 (2022). (In Russ.)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit8"><label>8</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Гоноровский И. С. Радиотехнические цепи и сигналы: учебник для вузов. Изд. 4-е. Радио и связь, Москва (1986).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Gonorovsky I. S. Radio engineering circuits and signals: a textbook for universities. 4th ed. Radio and Communications, Moscow (1986). (In Russ.)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit9"><label>9</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Ganesh E. N. Design of digital frequency sensitive phase detector and study its phase response. Journal of Microwave Engineering and Technologies, 8(3), 43–51 (2021).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Ganesh E. N. Design of digital frequency sensitive phase detector and study its phase response. Journal of Microwave Engineering and Technologies, 8(3), 43–51 (2021).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit10"><label>10</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Naylor J. R. Testing digital/analog and analog/digital converters. IEEE transactions on Circuits and Systems, 25(7), 526–538 (1978).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Naylor J. R. Testing digital/analog and analog/digital converters. IEEE transactions on Circuits and Systems, 25(7), 526–538 (1978).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit11"><label>11</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Medawar S., Händel P. On the calibration of wideband analog-digital converters, IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, 62(8), 2353–2355 (2013) https://doi.org/10.1109/TIM.2013.2255991</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Medawar S., Händel P. On the calibration of wideband analog-digital converters, IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, 62(8), 2353–2355 (2013) https://doi.org/10.1109/TIM.2013.2255991</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit12"><label>12</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Tim W. Test analog-digital converter quickly and efficiently. Electronic design, 29(15), 193–198 (1981).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Tim W. Test analog-digital converter quickly and efficiently. Electronic design, 29(15), 193–198 (1981).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit13"><label>13</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Лайонс Р. Цифровая обработка сигналов: 2-е изд. Пер. с англ., под ред. Бритова А. А. ООО «Бином-Пресс», Москва (2006).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Lyons R. Understanding Digital signal processing. Prentice Hall PTR, New Jersey (2004).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit14"><label>14</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Pupalaikis P. Group delay and its impact on serial data transmission and testing. IEC DesignCon 2006, February 6–9, 2006, Santa Clara, California, USA, 1, 1407–1429 (2006).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Pupalaikis P. Group delay and its impact on serial data transmission and testing. IEC DesignCon 2006, February 6–9, 2006, Santa Clara, California, USA, 1, 1407–1429 (2006).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit15"><label>15</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Antoniou A. Digital Signal Processing – Signals, Systems and Filters. McGraw Hill, New York (2006).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Antoniou A. Digital Signal Processing – Signals, Systems and Filters. McGraw Hill, New York (2006).</mixed-citation></citation-alternatives></ref></ref-list><fn-group><fn fn-type="conflict"><p>The authors declare that there are no conflicts of interest present.</p></fn></fn-group></back></article>
