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() 一种基于宽带变频模块SDLVA信号的低延时检测方法及电路技术_技高网

一种基于宽带变频模块SDLVA信号的低延时检测方法及电路技术

技术编号:40424880 阅读:6 留言:0更新日期:2024-02-20 22:45
本发明专利技术提供一种基于宽带变频模块SDLVA信号的低延时检测方法及电路,方法包括:滑窗滤波:对N路AD芯片采集数据进行处理:一部分直接输出当前时刻的瞬时;另一部分则进行滑窗滤波,得到滑窗滤波后的AD芯片采集数据;选择:选择出N路瞬时值的最大值和滤波值的最大值;双门限比较:对瞬时值和滤波值进行双门限比较,并利用N路瞬时值和滤波值的最大值,得到瞬时值检波开关和滤波值检波开关;决策选择:根据各路的瞬时值检波开关和滤波值检波开关,得到各通道检波开关的开关状态。本发明专利技术利用FPGA对AD芯片采集数据进行多级算法和决策选择,满足高实时性要求,同时解决数据处理给系统响应带来较大延时的问题。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及宽带变频的控制,具体而言,涉及一种基于宽带变频模块sdlva信号的低延时检测方法及电路。


技术介绍

1、宽带变频模块主要将射频信号转换成中频信号,在宽带电子系统中有非常广泛应用。为了实现宽带信号的快速截获,通常是将宽带变频后的中频信号进行带宽滤波、对数放大及视频滤波后进行对数视频检波(sdlva)处理,并对检波信号进行信息提取并输出这一处理过程要求近实时处理,通常必须在几微秒内完成。

2、在以往的视频检波信号检测和处理方法中,通常采用分立器件组合成模拟电路,致使电路形式复杂、稳定性和可靠性差且占用了大量的印制板空间。随着大规模集成电路的发展,sdlva的处理趋于复杂,数字信号处理技术迅速发展,ad和fpga结合的方式被大量使用。该方法优点是电路集成度提高,且具有极大的灵活性;但是受到ad采样频率和fpga的时钟节拍处理约束,导致数据检测和处理时间仍不能完全满足实时性应用要求,且随着算法复杂程度提高所需的数据处理时间也随之增大,进而进一步影响信号检测和处理的实时性,降低信号截获概率。


技术实现思路

1、本专利技术旨在提供一种基于宽带变频模块sdlva信号的低延时检测方法及电路,基于对宽带变频后信号检测和处理的高实时性要求,同时解决数据处理给系统响应带来较大延时的问题。

2、本专利技术提供的一种基于宽带变频模块sdlva信号的低延时检测方法,包括如下步骤:

3、s1,滑窗滤波:

4、对n路ad芯片采集数据进行处理:一部分直接输出当前时刻的瞬时;另一部分则按照时序对m个ad芯片采集数据进行滑窗滤波,得到滑窗滤波后的ad芯片采集数据;

5、s2,选择:

6、对n路瞬时值{adint0,adint1,…,adintn}和滤波值{adavg0,adavg1,…,adavgn}进行比较和排序,从而选择出n路瞬时值的最大值adint_max和n路滤波值的最大值adavg_max;

7、s3,双门限比较:

8、对瞬时值进行双门限比较,并利用n路瞬时值的最大值adint_max,得到瞬时值检波开关;

9、对滤波值进行双门限比较,并利用n路滤波值的最大值adavg_max,得到滤波值检波开关;

10、s4,决策选择:

11、根据各路的瞬时值检波开关和滤波值检波开关,得到各通道检波开关的开关状态。

12、进一步的,步骤s1中,瞬时值与ad芯片采集数据的对应关系如下:

13、{adint0,adint1,…,adintn}={ad_data0,ad_data1,…,ad_datan}

14、其中,n为(0,1,…)的自然数,adintn为第n路瞬时值。

15、进一步的,步骤s1中,第n路滤波值adavgn为:

16、

17、其中,m为(1,2,…)的正整数。

18、进一步的,步骤s3中,对对瞬时值进行双门限比较包括:

19、将n路瞬时值与其对应的瞬时值门限{tholdint0,tholdint1,…,tholdintn}做比较,得到n路初始状态的瞬时值检波开关swintn_reg;第n路瞬时值初始开关swintn_reg与adintn、tholdintn之间应满足:

20、

21、其中,swintn_reg=1表示第n路瞬时值初始开关打开,反之则关闭;

22、第n路瞬时值检波开关swintn的开关关系如下:

23、

24、其中,tholddiffint为瞬时值信道间门限值。

25、进一步的,步骤s3中,对滤波值进行双门限比较后,第n路滤波值检波开关swavgn的开关关系如下:

26、

27、其中,tholdavgn为第n路滤波值门限、tholddiffavg为滤波信道间门限。

28、进一步的,步骤s4中,决策选择包括:

29、任何一路瞬时值检波开关或滤波值检波开关为1,该路实际检波开关输出为1;据此,得到最终各通道检波开关{sw0,sw1,…,swn}的开关状态为:

30、{sw0,sw1,…,swn}={swint0,swint1,…,swintn}or{swavg0,swavg1,…,swavgn}。

31、本专利技术还提供一种基于宽带变频模块sdlva信号的低延时检测电路,用于实现上述的基于宽带变频模块sdlva信号的低延时检测方法,所述低延时检测电路采用fpga实现,包括依次连接的滑窗滤波电路、选择电路、双门限比较电路和决策选择电路。

32、综上所述,本专利技术利用fpga对ad芯片采集数据进行多级算法和决策选择,实现基于宽带变频模块sdlva信号的低延时检测方法及电路,具有以下特点:

33、1、利用滑窗滤波,去毛刺,抗噪性好;

34、2、实现保留大信号,目标检测准确性高;

35、3、逻辑清晰,电路组成简单,实现性高;

36、4、系统响应速度快,可靠性高;

37、5、适用于宽带变频场合,各频段并行处理,不会相互影响:

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【技术保护点】

1.一种基于宽带变频模块SDLVA信号的低延时检测方法,其特征在于,包括如下步骤:

2.根据权利要求1所述的基于宽带变频模块SDLVA信号的低延时检测方法,其特征在于,步骤S1中,瞬时值与AD芯片采集数据的对应关系如下:

3.根据权利要求2所述的基于宽带变频模块SDLVA信号的低延时检测方法,其特征在于,步骤S1中,第N路滤波值ADavgN为:

4.根据权利要求3所述的基于宽带变频模块SDLVA信号的低延时检测方法,其特征在于,步骤S3中,对对瞬时值进行双门限比较包括:

5.根据权利要求4所述的基于宽带变频模块SDLVA信号的低延时检测方法,其特征在于,步骤S3中,对滤波值进行双门限比较后,第N路滤波值检波开关SWavgN的开关关系如下:

6.根据权利要求5所述的基于宽带变频模块SDLVA信号的低延时检测方法,其特征在于,步骤S4中,决策选择包括:

7.一种基于宽带变频模块SDLVA信号的低延时检测电路,用于实现如权利要求1-6任一项所述的基于宽带变频模块SDLVA信号的低延时检测方法,其特征在于,所述低延时检测电路采用FPGA实现,包括依次连接的滑窗滤波电路、选择电路、双门限比较电路和决策选择电路。

...

【技术特征摘要】

1.一种基于宽带变频模块sdlva信号的低延时检测方法,其特征在于,包括如下步骤:

2.根据权利要求1所述的基于宽带变频模块sdlva信号的低延时检测方法,其特征在于,步骤s1中,瞬时值与ad芯片采集数据的对应关系如下:

3.根据权利要求2所述的基于宽带变频模块sdlva信号的低延时检测方法,其特征在于,步骤s1中,第n路滤波值adavgn为:

4.根据权利要求3所述的基于宽带变频模块sdlva信号的低延时检测方法,其特征在于,步骤s3中,对对瞬时值进行双门限比较包括:

5.根据权利要求4所...

【专利技术属性】
技术研发人员:张玉洁李玉成张小娅王莉彭艳宋平杜丹阳
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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