RU2516763C1 - Способ расширения полосы частот оценки спектров сигналов - Google Patents

Способ расширения полосы частот оценки спектров сигналов Download PDF

Info

Publication number
RU2516763C1
RU2516763C1 RU2012143923/08A RU2012143923A RU2516763C1 RU 2516763 C1 RU2516763 C1 RU 2516763C1 RU 2012143923/08 A RU2012143923/08 A RU 2012143923/08A RU 2012143923 A RU2012143923 A RU 2012143923A RU 2516763 C1 RU2516763 C1 RU 2516763C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
frequency
adc
signal
spectra
band
Prior art date
Application number
RU2012143923/08A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2012143923A (ru
Inventor
Александр Николаевич Кренев
Владимир Александрович Ботов
Илья Сергеевич Горюнцов
Дмитрий Сергеевич Погребной
Виктор Константинович Топорков
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова"
Общество с ограниченной ответственностью "РТС"
Общество с ограниченной ответственностью "ИМТ"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова", Общество с ограниченной ответственностью "РТС", Общество с ограниченной ответственностью "ИМТ" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова"
Priority to RU2012143923/08A priority Critical patent/RU2516763C1/ru
Publication of RU2012143923A publication Critical patent/RU2012143923A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2516763C1 publication Critical patent/RU2516763C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Analogue/Digital Conversion (AREA)
  • Monitoring And Testing Of Transmission In General (AREA)

Abstract

Изобретение относится к радиотехнике. Техническим результатом является расширение полосы анализа сигналов и возможность проведения анализа в режиме реального времени. Сущность способа заключается в том, что используют обработку исходного сигнала параллельно на нескольких аналого-цифровых преобразователях с различными частотами дискретизации, вычисляют амплитудный спектр по каждой оцифрованной последовательности, далее производят развертку полученных спектров на единую ось частот в зоны Найквиста в порядке, обратном их наложению при дискретизации, выделяют сигналы в спектральной области путем сравнения с заданным порогом амплитудных спектров от каждого АЦП, выбирают спектральные линии от всех АЦП, совпадающих по частотному положению; принятие решения о существовании на этой частоте узкополосного сигнала производят при нахождении линий, совпадающих по положению на частотной оси от всех АЦП. 4 ил.

Description

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано при проведении радиоконтрольных мероприятий, выделении узкополосных сигналов на фоне шумов в широкой полосе частот.
Существует несколько способов расширения полосы частот анализа радиоспектра. Наиболее близким к предлагаемому изобретению выбран способ увеличения частоты взятия выборок на основе системы из нескольких аналого-цифровых преобразователей (АЦП) с временным интерливингом, описанный в статье «Blind Equalization of Time Errors in a Time-Interleaved ADC System» [IEEE TRANSACTIONS ON SIGNAL PROCESSING, VOL. 53, NO.4, APRIL 2005], включающий подачу входного сигнала на набор из M пронумерованных от 1 до М АЦП, каждый из которых работает с выборочным интервалом МТS, где ТS - выборочный интервал, который требуется обеспечить на выходе всей системы, на каждый АЦП с номером i подается сигнал синхронизации по времени, задержанный на величину iTS. Таким образом, получается, что каждый АЦП работает на одной частоте дискретизации, но с разными сдвигами фазы.
Недостатками прототипа являются:
- необходимость точной временной синхронизации АЦП;
- ограничения на наличие спектральных составляющих сигналов вблизи границ зон Найквиста;
- вычислительная сложность алгоритмов оценки и выравнивания временных сдвигов тактовой синхронизации нескольких АЦП.
Указанные недостатки являются причиной того, что анализ спектров сигналов нельзя производить в режиме реального времени.
Технический результат заявляемого способа - расширение полосы анализа и возможность проведения анализа в режиме реального времени.
Для достижения указанного технического результата в способе расширения полосы частот оценки спектров сигналов производится выбор порога обнаружения; прием сигнал; аналого-цифровое преобразование широкополосного сигнала одновременно как минимум на двух аналого-цифровых преобразователях, причем аналого-цифровые преобразователи имеют различные частоты дискретизации; вычисление амплитудного спектра каждой оцифрованной последовательности; сравнение спектральных составляющих с величиной порога обнаружения; развертка спектров на единую ось частот; сравнение амплитуд полученных составляющих с величиной порога, при превышении порога производится выбор составляющих спектров, совпадающих по частоте, от всех АЦП; при нахождении спектральных составляющих, совпадающих по частотному положению во всех спектрах и превышающих по амплитуде заданный порог, принимается решение о существовании на данной частоте узкополосного сигнала.
Изобретение основано на идее использования алгоритмов, позволяющих распараллеливать задачу спектрального анализа на несколько устройств и работающих с АЦП с зонами Найквиста меньше полосы входных сигналов.
Благодаря новой совокупности существенных признаков в заявленном способе обеспечивается возможность выделения множества узкополосных сигналов в широкой полосе частот в режиме реального времени.
Заявленный способ поясняется чертежами, на которых показаны:
фиг.1. Вид спектра узкополосного сигнала на входе АЦП (а), вид спектра дискретизированного сигнала для нескольких зон Найквиста (б);
фиг.2. Сравнение спектров для 3-х АЦП с разными частотами дискретизации fd1(a), fd2(б) и fd3(в) и определение истинного положения спектральной линии;
фиг.3. Структурная схема макета экспериментальной проверки способа обнаружения множества узкополосных сигналов в широкой полосе частот (а), структурная схема платы цифровой обработки сигналов ЦОС-80 (б);
фиг.4. Спектр сигнала от 3-х АЦП в полосе 220 МГц (а), восстановленный спектр в полосе 220 МГц (б).
Способ расширения полосы частот оценки спектров радиосигнала осуществляется следующим образом:
Задается порог обнаружения сигналов. Заявляемый способ предназначен для выделения множества узкополосных сигналов, резко выделяющихся на фоне помех. Производится прием сигнала, оцифровывается одновременно как минимум на двух АЦП с различными частотами дискретизации. При этом должно быть соблюдено условие - аналоговая полоса частот АЦП больше, чем половина частоты дискретизации. Выбор частот дискретизации зависит от интересующего диапазона частот анализа и ширины полосы частот обнаруживаемых сигналов. Основное условие при выборе частот дискретизации - частоты должны отличаться не менее чем на максимальную допустимую ширину полосы частот обнаруживаемых сигналов, чтобы последние обнаруживались однозначно и не вызывали ложных обнаружений.
После аналого-цифрового преобразования по каждой из оцифрованных последовательностей вычисляется амплитудный спектр, при этом спектры содержат наложение всех зон Найквиста, т.к. аналоговая полоса частот АЦП больше, чем половина частоты дискретизации. Полученные спектры разворачиваются на единую ось частот в интересующие зоны Найквиста, в порядке, обратном их наложению при дискретизации. Если сетки частот разных спектров не совпадают, производится передискретизация в общую сетку частот (например, при помощи интерполяции).
После этого выбираются составляющие спектра, которые присутствуют во всех спектрах на одной и той же частоте. Эти составляющие сравниваются с заданным порогом, и при превышении составляющей над порогом принимается решение о существовании на данной частоте узкополосного сигнала.
Возможность достижения заявленного технического результата подтверждена экспериментально. Для постановки эксперимента был собран макет, структурная схема которого изображена на фиг.3a, представляющий собой соединение трех одинаковых плат, представленных на фиг.3б. На каждой плате установлен АЦП 5 с номинальной тактовой частотой 80 МГц и разрядностью 14 бит. По сигналу синхронизации данные с АЦП 5 накапливаются в буфере памяти 6 размером 2000 выборок и затем передаются в ЭВМ по интерфейсу USB 8. Тактовая частота АЦП 5 подается с внешнего генератора через распределитель тактовой частоты 9. Также на плате ЦОС-80 установлена программируемая логическая интегральная схема (ПЛИС) 7, выполняющая функцию управления процессами чтения-записи данных.
Исследуемый сигнал подается на вход макета (фиг.3а), где аналоговый сигнал разветвляется и подается на вход плат 1, 2, 3, где дискретизируется с помощью АЦП на различных тактовых частотах. Тактовые частоты АЦП задаются с помощью внешнего генератора 4 и составляют 72 МГц, 80 МГц и 90 МГц. Запуск процесса записи сигнала начинается синхронно по команде с ЭВМ (входы синхронизации плат объединены). После окончания записи по 2000 выборок с плат передаются в ЭВМ, где производится их обработка и вычисление спектра в нескольких зонах Найквиста. Плата ЦОС-80 имеет полосу по входу АЦП порядка 220 МГц по уровню -3 дБ, что для тактовой частоты АЦП 72 МГц соответствует примерно 6 зонам Найквиста: 220/(72·0.5)=6.1.
Реализованный алгоритм расширения полосы спектрального анализа при использовании различных частот дискретизации АЦП позволяет обнаруживать узкополосные сигналы во всей входной полосе АЦП (220 МГц и 6 зон Найквиста). В ходе эксперимента на макет подавался гармонический сигнал с генератора на частоте 28 МГц без фильтрации. Так как фильтрация отсутствовала, то в спектре сигнала генератора помимо основной составляющей присутствовали ее гармоники, что усложнило сигнальную обстановку. Относительный уровень второй гармоники генератора составлял порядка -30 дБ.
Амплитудный спектр от данных, полученных с трех АЦП с тактовыми частотами 72 МГц, 80 МГц, 90 МГц, представлен на фиг.4а. В спектре присутствует достаточно большое количество спектральных составляющих, обусловленных наличием гармоник генератора и их переносом из старших зон Найквиста.
На фиг.4б приведен амплитудный спектр сигнала, восстановленный с помощью алгоритма расширения полосы спектрального анализа при использовании различных частот дискретизации АЦП. Видно, что неоднозначность положения спектральных составляющих полностью устранена. На спектре присутствуют основная спектральная линия генератора на частоте 28 МГц и ее гармоники. Спектральная линия на частоте 17 МГц также является паразитной составляющей генератора.
Таким образом, заявленный способ действительно позволяет достичь заявленного технического результата.

Claims (1)

  1. Способ расширения полосы частот оценки спектров сигналов, включающий
    выбор порога обнаружения
    прием сигнала,
    аналого-цифровое преобразование сигнала одновременно на как минимум двух аналого-цифровых преобразователях,
    вычисление амплитудного спектра оцифрованного сигнала,
    сравнение амплитуд спектральных составляющих с величиной порога обнаружения, отличающийся тем, что
    аналого-цифровое преобразование производится параллельно по крайней мере на двух аналого-цифровых преобразователях (АЦП) с различными частотами дискретизации, вычисление амплитудного спектра производится по каждой оцифрованной последовательности,
    далее производится развертка полученных спектров на единую ось частот в зоны Найквиста в порядке, обратном их наложению при дискретизации, выделение сигналов в спектральной области путем сравнения с заданным порогом амплитудных спектров от каждого АЦП, выбор спектральных линий от всех АЦП, совпадающих по частотному положению, принятие решения о существовании на этой частоте узкополосного сигнала производится при нахождении линий, совпадающих по положению на частотной оси от всех АЦП.
RU2012143923/08A 2012-10-15 2012-10-15 Способ расширения полосы частот оценки спектров сигналов RU2516763C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012143923/08A RU2516763C1 (ru) 2012-10-15 2012-10-15 Способ расширения полосы частот оценки спектров сигналов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012143923/08A RU2516763C1 (ru) 2012-10-15 2012-10-15 Способ расширения полосы частот оценки спектров сигналов

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012143923A RU2012143923A (ru) 2014-04-20
RU2516763C1 true RU2516763C1 (ru) 2014-05-20

Family

ID=50480562

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012143923/08A RU2516763C1 (ru) 2012-10-15 2012-10-15 Способ расширения полосы частот оценки спектров сигналов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2516763C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2763583C2 (ru) * 2021-04-14 2021-12-30 Акционерное общество "Научно-исследовательский институт "Вектор" (АО "НИИ "Вектор") Способ определения частоты в приемнике с субдискретизацией
RU2765484C2 (ru) * 2021-04-13 2022-01-31 Акционерное общество "Научно-исследовательский институт "Вектор" (АО "НИИ "Вектор") Способ пеленгования и реализующее его устройство

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5294926A (en) * 1992-10-09 1994-03-15 Hewlett-Packard Company Timing and amplitude error estimation for time-interleaved analog-to-digital converters
RU64386U1 (ru) * 2007-01-31 2007-06-27 Институт Прикладной Астрономии Российской Академии Наук Система анализа спектров узкополосных космических радиоизлучений
RU101842U1 (ru) * 2010-08-13 2011-01-27 Закрытое акционерное общество "Радиоэлектронная Технологическая Аппаратура" (ЗАО "РЭЛТА") Широкополосный радиометр с селекцией радиопомех
RU2431852C2 (ru) * 2008-03-03 2011-10-20 Закрытое акционерное общество "Радиоэлектронная Технологическая Аппаратура" (ЗАО "РЭЛТА") Радиометрический способ регистрации слабого широкополосного радиоизлучения

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5294926A (en) * 1992-10-09 1994-03-15 Hewlett-Packard Company Timing and amplitude error estimation for time-interleaved analog-to-digital converters
RU64386U1 (ru) * 2007-01-31 2007-06-27 Институт Прикладной Астрономии Российской Академии Наук Система анализа спектров узкополосных космических радиоизлучений
RU2431852C2 (ru) * 2008-03-03 2011-10-20 Закрытое акционерное общество "Радиоэлектронная Технологическая Аппаратура" (ЗАО "РЭЛТА") Радиометрический способ регистрации слабого широкополосного радиоизлучения
RU101842U1 (ru) * 2010-08-13 2011-01-27 Закрытое акционерное общество "Радиоэлектронная Технологическая Аппаратура" (ЗАО "РЭЛТА") Широкополосный радиометр с селекцией радиопомех

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2765484C2 (ru) * 2021-04-13 2022-01-31 Акционерное общество "Научно-исследовательский институт "Вектор" (АО "НИИ "Вектор") Способ пеленгования и реализующее его устройство
RU2763583C2 (ru) * 2021-04-14 2021-12-30 Акционерное общество "Научно-исследовательский институт "Вектор" (АО "НИИ "Вектор") Способ определения частоты в приемнике с субдискретизацией

Also Published As

Publication number Publication date
RU2012143923A (ru) 2014-04-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
AU2019204197B2 (en) Methods, devices and systems for receiving and decoding a signal in the presence of noise using slices and warping
JP6791259B2 (ja) 飛行時間型質量分析に基づく信号処理方法およびシステム並びに電子機器
US8064560B2 (en) Systems and methods for detecting a signal across multiple Nyquist bands
KR101840828B1 (ko) 연속파 레이더의 도플러 주파수를 검지하는 에스디알 수신기 및 그 동작 방법
WO2014191712A1 (en) A method of analyzing radio-frequencv signals using sub-nyquist sampling
RU2516763C1 (ru) Способ расширения полосы частот оценки спектров сигналов
CN109582176A (zh) 一种触摸屏抗噪声方法及装置
JP2014077791A (ja) 複数信号の相互関係を示す方法及び試験測定装置
US9450598B2 (en) Two-stage digital down-conversion of RF pulses
US7225093B1 (en) System and method for generating triggers based on predetermined trigger waveform and a measurement signal
US11644498B2 (en) Partial discharge detection apparatus and partial discharge detection method
JP5872107B2 (ja) 標本化プロセスの妨害除去方法、および、当該妨害除去方法を実施するための装置
CN103297073A (zh) 宽带接收器
Bidegaray-Fesquet et al. Levels, peaks, slopes… which sampling for which purpose?
Itzhak et al. A hardware prototype for sub-Nyquist radar sensing
CN109948223B (zh) 一种基于拉格朗日插值的脉冲幅度获取方法
CN116203644A (zh) 一种基于fft累加的分段均值恒虚警检测方法
US7994959B2 (en) System and method of signal sensing, sampling and processing through the exploitation of channel mismatch effects
CN110940857A (zh) 一种频谱参数检测方法
JP2016161573A (ja) 広帯域位相スペクトル測定における使用に適合した位相勾配基準
Zhang et al. Research on the signal separation method based on multi-sensor cross-correlation fusion algorithm
WO2016025066A1 (en) Defeat of aliasing by incremental sampling
RU2572219C1 (ru) Способ обработки сигнала шумоизлучения объекта
Wu et al. A faster method for accurate spectral testing without requiring coherent sampling
PL216301B1 (pl) Sposób i układ do wykrywania krótkich sygnałów lokacyjnych

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20161016