System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 同时多信号自适应中频波形提取方法、设备及介质技术_技高网

同时多信号自适应中频波形提取方法、设备及介质技术

技术编号:40354562 阅读:9 留言:0更新日期:2024-02-09 14:39
本发明专利技术公开了一种同时多信号自适应中频波形提取方法、设备及介质,属于信号处理领域,包括步骤:对超宽带采集信号同时分两路处理;第一路处理超宽带采集信号采用数字信道化处理,并获得同时多信号的前沿频率及信号保宽,并基于前沿频率决策下变频处理的中心频率;第二路处理超宽带采集信号首先通过固定延迟,并在数字信道化处理的前沿频率和信号保宽引导下,进行下变频处理、滤波及抽取处理以及数据缓存。本发明专利技术可以防止由于前沿频率估计误差而导致同一频率中频波形不一样的问题。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及信号处理领域,更为具体的,涉及一种同时多信号自适应中频波形提取方法、设备及介质


技术介绍

1、在电磁频谱感知领域,中频信号保留比传统pdw更丰富的信息,从而可获得更准确的目标特征,现已在辐射源识别以及个体识别中获得广泛研究(基于深度学习的雷达辐射源识别算法;殷雪凤,武斌;航天电子对抗;2021)。但是,针对超宽带频谱采集的中频信号不能直接利用,主要有两点原因:1)超宽带的噪声谱功率大,导致直接采集的信号snr低;2)超宽带信号中可能同时存在多信号,直接处理会引入其他目标的特征污染。


技术实现思路

1、本专利技术的目的在于克服现有技术的不足,提供一种同时多信号自适应中频波形提取方法、设备及介质,可以防止由于前沿频率估计误差而导致同一频率中频波形不一样的问题等。

2、本专利技术的目的是通过以下方案实现的:

3、一种同时多信号自适应中频波形提取方法,包括以下步骤:

4、对超宽带采集信号同时分两路处理;

5、第一路处理超宽带采集信号采用数字信道化处理,并获得同时多信号的前沿频率及信号保宽,并基于前沿频率决策下变频处理的中心频率;

6、第二路处理超宽带采集信号首先通过固定延迟,并在数字信道化处理的前沿频率和信号保宽引导下,进行下变频处理、滤波及抽取处理以及数据缓存。

7、进一步地,在对超宽带采集信号同时分两路处理前,包括步骤:设超宽带采集的采样率为fs,并且信号处于第二奈奎斯特区间,则信号的频带范围为(fs/2,fs)。

8、进一步地,在第二路超宽带采集信号处理过程中,对超宽带信号进行固定延迟,目的是实现与第一路数字信道化处理的时序对齐。

9、进一步地,所述在数字信道化处理的前沿频率和信号保宽引导下,进行下变频处理、滤波及抽取处理以及数据缓存,具体包括子步骤:设在第一路处理过程中,同时检测到m个信号,对于第m个的信号,分别进行下变频处理、滤波及抽样处理以及基于信号保宽的中频数据缓存,从而获得同时多信号的低数据率、高snr的中频波形。

10、进一步地,在第二路处理中,包括下变频处理的中心频率选择步骤,用于防止由于前沿频率估计误差而导致同一频率的下变频中心频率选择不一致而产生的中频波形差异。

11、进一步地,所述下变频处理的中心频率选择,具体包括如下子步骤:

12、步骤a:对于数字信道化检测的多信号前沿频率进行缓存;设缓存的前沿频率为rfn,n=1,2,…,n,其中n为缓存频率的总数量;

13、步骤b:对于当前的前沿频率rfnow,先将与rfnow与rfn分别比较,如果寻找到与第n1的前沿频率rfn1的频率差异小于门限rfthres,即|rfnow-rfn1|≤rfthres,则停止寻找;则rfnow对应的下变频中心频率直接采用rfn1所对应的中心频率,同时将rfn1替换成rfnow;假设没有找到频率差异小于门限rfthres的频率值,则进入下一步;

14、步骤c:将rfnow放入rfn的缓存中,同时将rfn的第一个频率值剔除;并基于rfnow决策下变频对应的中心频率;设下变频的中心频率共有k个,则第k个中频频率为从k个中心频率中寻找到与rfnow最接近的值,即为rfnow对应的中心频率。

15、进一步地,在步骤a中,所述缓存为fifo缓存。

16、进一步地,在步骤c中,所述缓存为fifo缓存。

17、一种同时多信号自适应中频波形提取设备,包括处理器和存储器,所述存储器中存储有计算机程序,当所述计算机程序被所述处理器加载时并执行如上任一项所述的方法。

18、一种计算机可读存储介质,在可读存储介质中存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器加载并执行如上任一项所述的方法。

19、本专利技术的有益效果包括:

20、本专利技术提供了一种基于数字信道化的同时多信号自适应中频波形提取方案。首先在对超宽带采集信号同时分两路处理,其中第一路处理采用数字信道化处理,并获得同时多信号的前沿频率及信号保宽,并基于前沿频率决策下变频处理的中心频率;第二路超宽带采集信号首先通过固定延迟,并在数字信道化处理的前沿频率和信号保宽引导下,进行下变频处理、滤波及抽取处理以及数据缓存,从而获得同时低数据率、高snr的同时多个信号中频数据。

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【技术保护点】

1.一种同时多信号自适应中频波形提取方法,其特征在于,包括以下步骤:

2.根据权利要求1所述的同时多信号自适应中频波形提取方法,其特征在于,在对超宽带采集信号同时分两路处理前,包括步骤:设超宽带采集的采样率为Fs,并且信号处于第二奈奎斯特区间,则信号的频带范围为(Fs/2,Fs)。

3.根据权利要求1所述的同时多信号自适应中频波形提取方法,其特征在于,在第二路超宽带采集信号处理过程中,对超宽带信号进行固定延迟,目的是实现与第一路数字信道化处理的时序对齐。

4.根据权利要求3所述的同时多信号自适应中频波形提取方法,其特征在于,所述在数字信道化处理的前沿频率和信号保宽引导下,进行下变频处理、滤波及抽取处理以及数据缓存,具体包括子步骤:设在第一路处理过程中,同时检测到M个信号,对于第m个的信号,分别进行下变频处理、滤波及抽样处理以及基于信号保宽的中频数据缓存,从而获得同时多信号的低数据率、高SNR的中频波形。

5.根据权利要求1所述的同时多信号自适应中频波形提取方法,其特征在于,在第二路处理中,包括下变频处理的中心频率选择步骤,用于防止由于前沿频率估计误差而导致同一频率的下变频中心频率选择不一致而产生的中频波形差异。

6.根据权利要求1所述的同时多信号自适应中频波形提取方法,其特征在于,所述下变频处理的中心频率选择,具体包括如下子步骤:

7.根据权利要求6所述的同时多信号自适应中频波形提取方法,其特征在于,在步骤a中,所述缓存为FIFO缓存。

8.根据权利要求6所述的同时多信号自适应中频波形提取方法,其特征在于,在步骤c中,所述缓存为FIFO缓存。

9.一种同时多信号自适应中频波形提取设备,其特征在于,包括处理器和存储器,所述存储器中存储有计算机程序,当所述计算机程序被所述处理器加载时并执行如权利要求1~8任一项所述的方法。

10.一种计算机可读存储介质,其特征在于,在可读存储介质中存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器加载并执行如权利要求1~8任一项所述的方法。

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【技术特征摘要】

1.一种同时多信号自适应中频波形提取方法,其特征在于,包括以下步骤:

2.根据权利要求1所述的同时多信号自适应中频波形提取方法,其特征在于,在对超宽带采集信号同时分两路处理前,包括步骤:设超宽带采集的采样率为fs,并且信号处于第二奈奎斯特区间,则信号的频带范围为(fs/2,fs)。

3.根据权利要求1所述的同时多信号自适应中频波形提取方法,其特征在于,在第二路超宽带采集信号处理过程中,对超宽带信号进行固定延迟,目的是实现与第一路数字信道化处理的时序对齐。

4.根据权利要求3所述的同时多信号自适应中频波形提取方法,其特征在于,所述在数字信道化处理的前沿频率和信号保宽引导下,进行下变频处理、滤波及抽取处理以及数据缓存,具体包括子步骤:设在第一路处理过程中,同时检测到m个信号,对于第m个的信号,分别进行下变频处理、滤波及抽样处理以及基于信号保宽的中频数据缓存,从而获得同时多信号的低数据率、高snr的中频波形。

5.根据权利要求1所述的同时多信号...

【专利技术属性】
技术研发人员:杨启伦常国元杜冶李延飞张续莹
申请(专利权)人:中国电子科技集团公司第二十九研究所
类型:发明
国别省市:

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