СПОСОБ ОЦЕНКИ ЧАСТОТЫ ОДИНОЧНОГО ГАРМОНИЧЕСКОГО КОЛЕБАНИЯ В ОГРАНИЧЕННОМ ДИАПАЗОНЕ Российский патент 2013 года по МПК G10L25/51 G01R23/16 

Описание патента на изобретение RU2480847C1

Изобретение относится к области радиотехники, а именно к способам точной оценки радиочастоты, частоты несущего колебания устройства преобразования сигналов (УПС), анализа спектра и т.п. Преимущественной областью предложенного изобретения являются системы радиоразведки устройств передачи информации при оценке первичных параметров сигнала. Известен способ оценки параметров сигнала и устройство для реализации способа (патент RU №2351005), включающий в себя спектральный анализ, выполняемый в два этапа. На первом этапе выполняется вычисление и анализ собственных чисел и собственных векторов корреляционной матрицы сигнала. На втором этапе выполняется вычисление и анализ весовых коэффициентов, обратно пропорциональных соответствующим собственным числам корреляционной матрицы сигнала. Использование описанного в патенте RU №2351005 способа позволяет обеспечить точность оценки радиочастоты в спектре на входе радиоприемника менее 10% при соотношении сигнал-шум q<0 дБ.

Из известных наиболее близким по технической сущности является способ оценки частоты несущего колебания устройства преобразования сигналов (патент RU №2429532), включающий в себя спектральный анализ и синхронное накопление отсчетов сигнала смеси несущего колебания и помехи параллельно для нескольких поддиапазонов в диапазоне расхождения радиочастот. Предложенный способ позволяет провести оценку частоты несущего колебания УПС за ограниченное время с точностью оценки частоты несущего колебания УПС до 5% при соотношении сигнал-шум менее 0 Дб. Однако данный способ включает в себя вычисление ортогонального дискретного разложения для векторов, накопленных для каждого поддиапазона, что увеличивает количество вычислительных операций, необходимых для нахождения коэффициентов разложения.

Технический результат предложенного способа заключается в сокращении вычислительных затрат, необходимых для оценки частоты, а также в повышении точности оценки частоты гармонического колебания.

Предложенный технический результат достигается тем, что предложен способ оценки частоты, включающий накопление отсчетов сигнала смеси гармонического колебания и помехи параллельно для нескольких поддиапазонов в диапазоне рассинхронизации, вычисление амплитуд векторов сигналов в комплексных плоскостях, образованных опорными частотами и последующей обработкой вычисленных амплитуд для повышения точности оценки частоты.

Способ осуществляется следующим образом. Предполагаемый диапазон нахождения частоты колебания разбивается на несколько поддиапазонов. Количество поддиапазонов выбирается исходя из требуемой точности оценки. Для каждого поддиапазона выбирается опорная частота и формируется вектор отсчетов смеси длиной N отсчетов путем дискретизации входного сигнала с частотой дискретизации, кратной опорной частоте поддиапазона, и суммирования отсчетов, отстоящих друг от друга на величину, кратную периоду опорной частоты. Коэффициент кратности частоты дискретизации опорной частоте предпочтительно выбирается одинаковым для каждого поддиапазона и должен удовлетворять условию теоремы Котельникова: k>2fв/fн, где fв - верхняя граница предполагаемого диапазона нахождения частоты колебания, fн - нижняя граница предполагаемого диапазона нахождения частоты. Далее вычисляются амплитуды сформированных векторов в соответствующих комплексных плоскостях, образованных опорными частотами каждого поддиапазона. Вычисление амплитуды производится следующим образом. Находятся скалярные произведения вектора отсчетов смеси, сформированного для каждого поддиапазона, на векторы отсчетов синуса и косинуса опорной частоты. Данные скалярные произведения соответствуют мнимым и действительным компонентам вектора сигнала в комплексной плоскости, образованной опорной частотой. Амплитуда вектора сигнала находится как квадратный корень суммы квадратов скалярных произведений. В случае, когда коэффициент кратности при дискретизации выбран одинаковым для всех поддиапазонов, векторы синуса и косинуса для всех опорных частот будут одинаковы. Затем из вычисленных для всех комплексных плоскостей значения амплитуд векторов сигнала формируется вектор амплитуд. В данном векторе находится максимальное значение, которое соответствует поддиапазону, в котором находится частота сигнала. Первая оценка значения частоты колебания соответствует опорной частоте этого поддиапазона. Затем производится сравнение максимального амплитудного коэффициента с соседними значениями вектора амплитуд. Если разница между максимальным амплитудным коэффициентом и одним из соседних меньше порогового значения, то оцененное значение частоты соответствует значению частоты, являющейся границей соседних поддиапазонов. Пороговое значение определяется как разница между амплитудами векторов сигнала в комплексных плоскостях соседних опорных частот для частоты сигнала, близкого к границе поддиапазона.

Снижение вычислительных затрат в предложенном способе по сравнению с прототипом достигается за счет замены ортогонального дискретного разложения нахождением амплитуд векторов сигнала в комплексных плоскостях опорных частот. Количество операций для определения амплитуды вектора в комплексной плоскости составляет N*K, где N - количество отсчетов вектора сигнала, K - количество поддиапазонов. Для способа прототипа количество операций для нахождения коэффициентов разложения K*N*log2N. Т.о. вычислительные затраты при использовании предложенного способа уменьшаются в log2N раз. Точность оценки предложенного способа в 2 раза выше, чем у способа прототипа. Повышение точности достигается за счет обработки вектора амплитуд. Если значение частоты колебания равно какой-либо опорной частоте, то максимальное значение в векторе амплитуд равно амплитуде оцениваемого колебания, а соседние значения в векторе амплитуд будут стремиться к нулю. В случае, когда частота колебания близка к границе соседних поддиапазонов, значения вектора амплитуд, соответствующие этим соседним поддиапазонам, будут примерно равны. Исходя из этого, можно определить пороговое значение разности максимального и соседнего значений в векторе амплитуд, которое будет свидетельствовать о нахождении частоты колебания вблизи границы соответствующих поддипазонов.

Было выполнено моделирование на ЭВМ способа оценки частоты гармонического колебания со следующими исходными данными:

- предполагаемый диапазон нахождения частоты от 1500 Гц до 2100 Гц;

- ширина поддиапазонов 37,5 Гц;

- фактическое значение частоты гармонического колебания 1710 Гц;

- соотношение сигнал-шум - 6 дБ;

- длительность анализируемого отрезка смеси гармонического колебания и аддитивного белого шума 28 мс.

Значение измеренной частоты гармонического колебания составило 1706,25 Гц. Погрешность измерения составила 3,75 Гц или 0,22%. Таким образом, предложенный способ позволяет провести оценку частоты одиночного гармонического колебания за ограниченное время, повысить точность оценки частоты до 2,5% при соотношении сигнал-шум менее 0 Дб и может быть осуществлен с помощью известных в технике средств цифровой обработки сигналов.

Похожие патенты RU2480847C1

название год авторы номер документа
СПОСОБ ОЦЕНКИ ЧАСТОТЫ НЕСУЩЕГО КОЛЕБАНИЯ УСТРОЙСТВА ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СИГНАЛОВ 2010
  • Кашаев Евгений Дмитриевич
  • Егорова Наталья Алексеевна
  • Липилин Олег Владимирович
RU2429532C1
СПОСОБ АДАПТИВНОГО ИЗМЕРЕНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ПАРАМЕТРОВ ИСТОЧНИКОВ РАДИОИЗЛУЧЕНИЙ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 2010
  • Балясов Александр Евгеньевич
  • Белов Александр Владимирович
  • Липатников Валерий Алексеевич
  • Наливаев Андрей Валерьевич
  • Смирнов Павел Леонидович
  • Терентьев Андрей Викторович
  • Царик Олег Владимирович
RU2423719C1
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ УХОДА ЧАСТОТЫ НЕСУЩЕЙ В СИГНАЛЕ ДАЛЬНЕГО ЭХА В КОММУТИРУЕМОМ ДВУХПРОВОДНОМ КАНАЛЕ ТЕЛЕФОННОЙ СЕТИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 2007
  • Колготин Павел Вячеславович
  • Румянцева Нина Борисовна
  • Султанов Борис Владимирович
  • Шутов Сергей Леонидович
  • Щербаков Михаил Александрович
RU2345373C1
Способ повышения точности пеленгования источников радиоизлучения обнаружителем-пеленгатором с многошкальной антенной системой 2019
  • Артемов Михаил Леонидович
  • Афанасьев Олег Владимирович
  • Воропаев Дмитрий Иванович
  • Сличенко Михаил Павлович
  • Абрамова Евгения Леонидовна
RU2713235C1
СПОСОБ ПЕЛЕНГАЦИИ РАДИОСИГНАЛОВ И ПЕЛЕНГАТОР ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 2007
  • Гудков Леонид Алексеевич
  • Киселев Сергей Петрович
  • Липатников Валерий Алексеевич
  • Митянин Александр Генадьевич
  • Смирнов Павел Леонидович
  • Соломатин Александр Иванович
  • Терентьев Алексей Васильевич
  • Царик Олег Владимирович
RU2341811C1
Способ пеленгации телефонных радиосигналов с амплитудной модуляцией 2023
  • Аладинский Виктор Алексеевич
  • Ахмадеев Рудель Ринатович
  • Кузьминский Сергей Владиславович
  • Смирнов Павел Леонидович
RU2798775C1
СПОСОБ ПЕЛЕНГОВАНИЯ ИСТОЧНИКА РАДИОИЗЛУЧЕНИЯ 2015
  • Аверьянов Андрей Викторович
  • Емельянов Роман Валентинович
  • Строцев Андрей Анатольевич
RU2603356C1
СПОСОБ ПЕЛЕНГАЦИИ РАДИОСИГНАЛОВ И ПЕЛЕНГАТОР ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 2004
  • Терентьев А.В.
  • Соломатин А.И.
  • Смирнов П.Л.
  • Царик И.В.
  • Царик О.В.
RU2263327C1
СПОСОБ ПЕЛЕНГАЦИИ РАДИОСИГНАЛОВ И ПЕЛЕНГАТОР ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 2008
  • Андрианов Владимир Игоревич
  • Викторов Владимир Александрович
  • Гудков Леонид Алексеевич
  • Киселев Сергей Петрович
  • Липатников Валерий Алексеевич
  • Царик Олег Владимирович
RU2383897C1
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КООРДИНАТ ИСТОЧНИКА РАДИОИЗЛУЧЕНИЯ 2005
  • Терентьев Алексей Васильевич
  • Соломатин Александр Иванович
  • Смирнов Павел Леонидович
  • Царик Олег Владимирович
  • Шепилов Александр Михайлович
  • Шишков Вячеслав Александрович
RU2296341C1

Реферат патента 2013 года СПОСОБ ОЦЕНКИ ЧАСТОТЫ ОДИНОЧНОГО ГАРМОНИЧЕСКОГО КОЛЕБАНИЯ В ОГРАНИЧЕННОМ ДИАПАЗОНЕ

Изобретение относится к радиотехнике, а именно к способам точной оценки частоты одиночного гармонического колебания в ограниченном диапазоне. Техническим результатом является сокращение вычислительных затрат, необходимых для оценки частоты, а также в повышении точности оценки частоты гармонического колебания. Способ оценки частоты одиночного гармонического колебания в ограниченном диапазоне включает накопление отсчетов сигнала смеси гармонического колебания и помехи параллельно для нескольких поддиапазонов в предполагаемом диапазоне нахождения частоты, отличается тем, что для каждого накопленного сигнала выполняется нахождение амплитуд накопленного сигнала в комплексных плоскостях, образованных опорными частотами, далее определяется максимальное значение амплитуды, определяющее первую оценку частоты, затем выполняется нахождение разницы между максимальным значением амплитуды и соседними, если разница меньше порогового значения, то оцененное значение частоты соответствует значению частоты, являющейся границей соседних поддиапазонов.

Формула изобретения RU 2 480 847 C1

Способ оценки частоты одиночного гармонического колебания в ограниченном диапазоне, включающий накопление отсчетов сигнала смеси гармонического колебания и помехи параллельно для нескольких поддиапазонов в предполагаемом диапазоне нахождения частоты, отличающийся тем, что для каждого накопленного сигнала выполняется нахождение амплитуд накопленного сигнала в комплексных плоскостях, образованных опорными частотами, далее определяется максимальное значение амплитуды, определяющее первую оценку частоты, затем выполняется нахождение разницы между максимальным значением амплитуды и соседними, если разница меньше порогового значения, то оцененное значение частоты соответствует значению частоты, являющейся границей соседних поддиапазонов.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2013 года RU2480847C1

СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ОЦЕНИВАНИЯ НЕСУЩЕЙ ЧАСТОТЫ СИГНАЛА 2005
  • Агиевич Сергей Николаевич
  • Беспалов Вячеслав Леонидович
  • Карпов Евгений Юрьевич
  • Малышев Сергей Романович
  • Островский Юрий Николаевич
  • Смирнов Павел Леонидович
RU2303786C2
СПОСОБ ОЦЕНКИ ПАРАМЕТРОВ СИГНАЛА И УСТРОЙСТВО ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ СПОСОБА (ВАРИАНТЫ) 2007
  • Круглов Александр Викторович
  • Ватутин Владимир Михайлович
  • Кириллов Сергей Николаевич
  • Полтавец Юрий Иванович
  • Хахулин Сергей Сергеевич
  • Бахурин Сергей Алексеевич
RU2351005C1
DE 4134472 А1, 22.04.1993
Способ обработки целлюлозных материалов, с целью тонкого измельчения или переведения в коллоидальный раствор 1923
  • Петров Г.С.
SU2005A1

RU 2 480 847 C1

Авторы

Кашаев Евгений Дмитриевич

Зефиров Сергей Львович

Липилин Олег Владимирович

Даты

2013-04-27Публикация

2012-01-17Подача