H - Electricity – 04 – B
Patent
H - Electricity
04
B
H04B 1/66 (2006.01) G01N 30/86 (2006.01) G01N 30/72 (2006.01)
Patent
CA 2289488
A digital signal averager for averaging data collected by an analog detector is provided. The digital signal averager includes an analog-to-digital converter (12) for converting the analog detector output to a digital signal for processing, a timing device (20) for generating delayed timing pulses for sequencing operation of the digital signal averager, an averaging device (30) for summing and storing data. The delayed timing pulses allow data to be acquired by the ADC (12) at a series of variably offset timing sequences relative to a trigger pulse. Offsetting the data acquisition timing sequences by time slices smaller than the actual sample rate of the ADC (12) allows data to be acquired at a higher effective sampling rate. One complete series of offset timing sequences provides a data set containing all the information which would be acquired by an ADC having a faster sampling rate. Accuracy of the data is further enhanced by a series of parallel averaging devices, including one processing device and multiple memory devices, which perform real-time averaging of data. A digital signal processor (98) applies a method for data compression to the averaged data to reduce data transfer rate and storage capacity requirement for transferring the averaged data to an analysis and storage device for long-term storage.
Moyenneur de signaux numériques permettant de calculer la moyenne de données recueillies par un détecteur analogique. Le moyenneur de signaux numériques comprend un convertisseur analogique-numérique (12) qui convertit la sortie du détecteur analogique en un signal numérique pour le traitement, un dispositif de synchronisation (20) qui génère des impulsions de synchronisation retardées pour le fonctionnement de séquencement du moyenneur de signaux numériques, un dispositif (30) de calcul de la moyenne qui permet d'ajouter et de conserver des données. Les impulsions de synchronisation retardées permettent à des données d'être acquises par le CAN (12) par une série de séquences de synchronisation à décalage variable par rapport à une impulsion de déclenchement. Le décalage des séquences de synchronisation de l'acquisition des données à l'aide de tranches de temps inférieures à la vitesse d'échantillonnage véritable du CAN (12) permet à des données d'être acquises à une plus grande vitesse d'échantillonnage effective. Une série complète de séquences de synchronisation décalée produit un ensemble de données contenant toutes les informations qui seraient acquises par un CAN ayant une vitesse d'échantillonnage plus rapide. La précision des données est encore accrue par une série de dispositifs de calcul de la moyenne disposés en parallèle qui comprennent un dispositif de traitement et plusieurs dispositifs de mémoire qui exécutent le calcul de la moyenne des données en temps réel. Un processeur de signaux numériques (98) applique sur les données moyennées un procédé de compression de données pour réduire la vitesse de transfert des données et les besoins en capacité de stockage nécessaires pour transférer les données moyennées dans un dispositif d'analyse et de stockage où elles seront conservées sur une longue période.
Bingham Russell D.
Gedcke Dale A.
Peck Jeffrey V.
Eg & G. Instruments Inc.
Oyen Wiggs Green & Mutala Llp
LandOfFree
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