一种变焦式全景微波频谱监测方法技术

技术编号:21898767 阅读:37 留言:0更新日期:2019-08-17 18:20
本发明专利技术公开了一种变焦式全景微波频谱监测方法,属于射频微波通信技术领域,是一种变焦式全频段微波频谱监测系统。使用MWC压缩感知接收机感知整个频谱上的信号分布,再使用自适应的本振来实现变焦式观测,实现非均匀的频率聚焦能力,降低无信号频段的本振信号功率,增强兴趣频段混频增益,从而改善接收机灵敏度,抑制干扰信号对接收机后端的压力。使用低成本的集成在线测试法来测得本振信号傅里叶系数,加上信号恢复算法,实现对选定频段的信号的恢复。

A Zoom Panoramic Microwave Spectrum Monitoring Method

【技术实现步骤摘要】
一种变焦式全景微波频谱监测方法
本专利技术属于射频微波通信
,是一种变焦式全频段微波频谱监测系统。
技术介绍
DC-6GHz频谱资源消耗殆尽,5G及5Gbeyond等通信系统必然往毫米波频段迁移。通信、雷达、导航等多种系统会使得无线电环境变得无比复杂,对毫米波频谱资源的规范,干扰信号的监测、定位等需求逐渐提上日程。由于传统接收机均为窄带接收机的模式,要完成全波段的扫描,需要消耗大量时间,对实时动态频谱捕获、检测和跟踪带来严重挑战。如果采用微波信号直接数字采样的宽带接收机模式,则需要使用极高采样率的ADC器件,一方面成本高昂且处于禁运清单,即使能够实现也需要等待较长时间的时域采样以满足频谱分辨率的技术要求。压缩感知接收机则是一种近年出现的一种较好折中方案,在牺牲一定灵敏度的情况下,采用该方案可以有效降低ADC器件的速率要求,并且满足超宽带实时接收的需求。但是,毫米波通信频段会延伸至60GHz附近,并且单载波频带宽度可以超过1GHz,这对经典压缩感知接收机的实现仍然是严峻挑战。因为,其经典结构仍然要求信号满足稀疏性要求,同时处理的有效信号带宽有限,例如200MHz总带宽。并且经典压本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种变焦式全景微波频谱监测方法,该方法包括:步骤1:将采集信号x(t)同时输入m条通道,且与每条通道中的本振pi(t)相混频,每个通道的本振信号pi(t)为周期相同时域波形不同的伪随机序列信号;步骤2:将步骤1各通道中混频后的信号进入低通滤波器,然后对经过低通滤波的信号进行采样,获得数字信号yi[n];步骤3:根据获得数字信号进行数字信号处理,完成频谱感知,获得期望信号所在的频段;步骤4根据当前信号的频谱分布,将原各通道中的本振信号pi(t)替换为自适应本振;所述自适应本振的生成方法为:事先建立自适应本振库,该自适应本振库包括多个不同的本振信号,每个组的本振信号具有明显的选频特性,且各组本...

【技术特征摘要】
1.一种变焦式全景微波频谱监测方法,该方法包括:步骤1:将采集信号x(t)同时输入m条通道,且与每条通道中的本振pi(t)相混频,每个通道的本振信号pi(t)为周期相同时域波形不同的伪随机序列信号;步骤2:将步骤1各通道中混频后的信号进入低通滤波器,然后对经过低通滤波的信号进行采样,获得数字信号yi[n];步骤3:根据获得数字信号进行数字信号处理,完成频谱感知,获得期望信号所在的频段;步骤4根据当前信号的频谱分布,将原各通道中的本振信号pi(t)替换为自适应本振;所述自适应本振的生成方法为:事先建立自适应本振库,该自适应本振库包括多个不同的本振信号,每个组的本振信号具有明显的选频特性,且各组本振信号选频的兴趣频段不同,根据步骤3频谱感知到的期望信号所在频段,选择对应的一组本振信号在所有通道中与采集信号x(t)进行混频,与传统的MWC压缩感知接收一样;步骤5:将步骤m个通道中混频后的信号各自进入低通滤波器,然后对经过低通滤波的信号进行采样,获得期望信号数字信号;对获得的期望信号数字信号进行传数字信号处理,完成信号恢复。2.一种变焦式全景微波频谱监测方法,该方法包括:步骤1:将采集信号x(t)同时输入m条通道,且与每条通道中的本振pi(t)相混频,每个通道的本振信号pi(t)为周期相同时域波形不同的伪随机序列信号;步骤2:将步骤1各通道中混频后的信号进入低通滤波器,然后对经过低通滤波的信号进行采样,获得数字信号yi[n];步骤3:根据获得数字信号进行数字信号处理,完成频谱感知,获得期望信号所在的频段;步骤4根据当前信号的频谱分布,将原各通道中的本振...

【专利技术属性】
技术研发人员:游飞徐茂加王鹏游冠雄
申请(专利权)人:电子科技大学
类型:发明
国别省市:四川,51

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