JP2020106478A - 周波数スペクトラム再生方法、周波数スペクトラム再生装置、受信機及び受信方法 - Google Patents
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Abstract
Description
図1は、実施形態としての受信機100の構成例を示すブロック図である。
はミリ秒単位よりも短い。なお、Tdは、サンプリング周波数fs1の時間Td1と、サンプリング周波数fs2の時間Td2と、サンプリング周波数fs3の時間Td3との和である。Tdが1msよりも短ければ、リアルタイム性は満たされる。例えば、サンプリング時間が0.1msとなれば、分解能帯域幅(RBW)は10kHzとなる。クロック切り替え時間を無視すれば、サンプリング時間(別言すれば、「測定サイクル時間」)Tdの合計は0.3msとなる。
図14は、変形例としての受信機200の構成例を示すブロック図である。
開示の技術は上述した各実施形態に限定されるものではなく、各実施形態の趣旨を逸脱しない範囲で種々変形して実施することができる。各実施形態の各構成及び各処理は、必要に応じて取捨選択することができ、あるいは適宜組み合わせてもよい。
1 :アンテナ
2 :LNA
31,32,33:BPF
4 :VGA
5 :RSSI
6 :CLK
7 :S/H回路
8 :ADC
9 :DSP
91 :FFT回路
92 :受信信号周波数推定部
10 :モニタ
Claims (8)
- アンダーサンプリング受信方式を用いたリアルタイム周波数モニタにおいて、サンプリング周波数をn−1(nは2以上の整数)回変えてサンプリングしたn個の時間軸データから、受信周波数スペクトラムを再生する際に、
(1)1回目からn回目までのサンプリング周波数でサンプリングした時間軸データを高速フーリエ変換して、0からナイキスト周波数までの周波数スペクトラムを取得するステップと、
(2)1回目からn回目までのデータから取得された周波数スペクトラムをナイキスト周波数毎に折り返してナイキスト周波数の2m+1(mはアンダーサンプリング次数で1以上の整数)倍の周波数までの周波数スペクトラムを生成するステップと、
(3)前記(2)のステップにより得られた1回目からn回目までの周波数スペクトラムの周波数毎のデータそれぞれについて最小値演算を行ない、1つの周波数スペクトラムを生成するステップと、
を備えることを特徴とする周波数スペクトラム再生方法。 - 請求項1に記載の周波数スペクトラム再生方法において、
前記サンプリング周波数をn−1回変えてサンプリングする動作を繰り返し行なう際に、k(kはn以上の整数)回目の繰り返し時の再生を、
(1a)k回目の前記サンプリング周波数でサンプリングした時間軸データを高速フーリエ変換して、0からナイキスト周波数までの周波数スペクトラムを取得するステップと、
(2a)k回目のデータから得られた周波数スペクトラムをナイキスト周波数毎に折り返してナイキスト周波数の2m+1倍の周波数までの周波数スペクトラムを生成するステップと、
(3a)前記(2a)のステップにより得られたk回目からk−n+1回目までの周波数スペクトラムの周波数毎のデータそれぞれについて最小値演算を行ない、1つの周波数スペクトラムを生成するステップと、
を備えることを特徴とする周波数スペクトラム再生方法。 - アンダーサンプリング受信方式を用いたリアルタイム周波数モニタにおいて、
(1)1回目からn(nは2以上の整数)回目までのサンプリング周波数でサンプリングした時間軸データを高速フーリエ変換して、0からナイキスト周波数までの周波数スペクトラムを取得する手段と、
(2)1回目からn回目までのデータから取得された周波数スペクトラムをナイキスト周波数毎に折り返してナイキスト周波数の2m+1(mはアンダーサンプリング次数で1以上の整数)倍の周波数までの周波数スペクトラムを生成する手段と、
(3)前記(2)の手段により得られた1回目からn回目までの周波数スペクトラムの周波数毎のデータそれぞれについて最小値演算を行ない、1つの周波数スペクトラムを生成する手段と、
を備え、
サンプリング周波数をn−1回変えてサンプリングしたn個の時間軸データから、受信周波数スペクトラムを再生することを特徴とする周波数スペクトラム再生装置。 - 請求項3に記載の周波数スペクトラム再生装置において、
前記サンプリング周波数をn−1回変えてサンプリングする動作を繰り返し行なう際に、
(1a)k(kはn以上の整数)回目の前記サンプリング周波数でサンプリングした時間軸データを高速フーリエ変換して、0からナイキスト周波数までの周波数スペクトラムを取得する手段と、
(2a)k回目のデータから得られた周波数スペクトラムをナイキスト周波数毎に折り返してナイキスト周波数の2m+1倍の周波数までの周波数スペクトラムを生成する手段と、
(3a)前記(2)の手段により得られたk回目からk−n+1回目までの周波数スペクトラムの周波数毎のデータそれぞれについて最小値演算を行ない、1つの周波数スペクトラムを生成する手段と、
を備え、
k回目の繰り返し時の再生を行なうことを特徴とする周波数スペクトラム再生装置。 - 低雑音増幅器と無線周波数帯のアンチエリアスフィルタとの後段に並列に接続され、n(nは2以上の整数)個の異なるサンプリング周波数でアンダーサンプリングする受信回路と、
1個目からn個目までの前記受信回路で取得してサンプリングした時間軸データを高速フーリエ変換して、0からナイキスト周波数までのn個の周波数スペクトラムを取得する取得部と、
1個目からn個目までの前記受信回路で取得したn個の周波数スペクトラムをそれぞれナイキスト周波数毎に折り返してナイキスト周波数の2m+1(mはアンダーサンプリング次数で1以上の整数)倍の周波数までのn個の周波数スペクトラムを生成する第1生成部と、
前記第1生成部により得られた1個目からn個目までの前記受信回路の各周波数スペクトラムの周波数毎のデータそれぞれについて最小値演算を行ない、1つの周波数スペクトラムを生成する第2生成部と、
を備えることを特徴とする受信機。 - 請求項5に記載の受信機において、
前記第2生成部によって生成された前記1つの周波数スペクトラムを表示装置に表示させることを特徴とする受信機。 - (1)低雑音増幅器と無線周波数帯のアンチエリアスフィルタとの後段に並列にn(nは2以上の整数)個接続された受信回路において、各々異なるサンプリング周波数でアンダーサンプリングするステップと、
(2)1個目からn個目までの前記受信回路で取得してサンプリングした時間軸データを高速フーリエ変換して、0からナイキスト周波数までのn個の周波数スペクトラムを取得するステップと、
(3)1個目からn個目までの前記受信回路で取得したn個の周波数スペクトラムをそれぞれナイキスト周波数毎に折り返してナイキスト周波数の2+1m(mはアンダーサンプリング次数で1以上の整数)倍の周波数までのn個の周波数スペクトラムを生成するステップと、
(4)前記(3)のステップにより得られた1個目からn個目までの前記受信回路の各周波数スペクトラムの周波数毎のデータそれぞれについて最小値演算を行ない、1つの周波数スペクトラムを生成するステップと、
を備えることを特徴とする受信方法。 - 請求項7に記載の受信方法において、
前記(4)のステップによって生成された前記1つの周波数スペクトラムを表示装置に表示させることを特徴とする受信方法。
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JP2018174415A (ja) * | 2017-03-31 | 2018-11-08 | 国立大学法人東北大学 | マルチバンド受信装置、及びマルチバンド高周波信号の受信方法 |
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"ダイレクトRFアンダーサンプリング受信機を用いた広帯域リアルタイム型周波数モニタリングの提案", 2017年電子情報通信学会エレクトロニクスソサイエティ大会 エレクトロニクス講演論文集1, JPN6022031558, 2017, pages 78頁, ISSN: 0005033259 * |
"無線loTリアルタイム周波数センサ用ダイレクトRFアンダーサンプリング受信機のクロック周波数の検討", 2018年電子情報通信学会総合大会 エレクトロニクス講演論文集1, JPN6022031559, 2018, pages 110頁, ISSN: 0005033258 * |
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