Способ относится к области радиотехники и может быть использован при широкополосном анализе радиоэлектронной обстановки.
Если частота принимаемого сигнала выше половины частоты дискретизации цифрового приемника, то такой приемник работает в режиме субдискретизации [1]. Преимущество использования субдискретизации заключается в многократном расширении диапазона обрабатываемых частот при сохранении или незначительном увеличении объема используемой аппаратуры. Однако для определения истинной частоты сигнала, прошедшего через обработку субдискретизацией, необходимо использовать специальные подходы.
Один из таких подходов основан на использовании множества частотных каналов, для каждого из которых выполняется обработка множеством аналого-цифровых преобразователей (АЦП), как с различными, так и с равными частотами дискретизации, а также использовании линий задержки для устранения возникающей неоднозначности определения частоты (НОЧ) [2]. Принцип описан на примере трехканального приемника с полосой рабочих частот до 18 ГГц. В каждом из трех частотных каналов данного приемника (0 – 7 ГГц; 6,5 – 13 ГГц; 12,5 – 18 ГГц) сигнал разветвляется между двумя подканалами, в одном из которых установлена линия задержки. Во всех шести подканалах на выходах единый диапазон частот. Это обеспечивается использованием в III – VI подканалах преобразователей частоты для переноса в диапазон частот первых двух подканалов. Обеспечив единый диапазон частот на выходах всех подканалов, с помощью сумматора выполняют сложение сигналов трех подканалов, в которых не используются линии задержки. Аналогично, с помощью второго сумматора выполняют сложение сигналов трех подканалов, в которых установлены линии задержки. Затем с первого сумматора сигнал, собранный таким образом со всех трех частотных поддиапазонов, поступает на два АЦП. Сигнал со второго сумматора поступает на третий АЦП. Частоты дискретизации первого и второго АЦП выбраны разными, частоты дискретизации второго и третьего АЦП совпадают. Зная частоты дискретизации, частоты на выходах АЦП в первой зоне Найквиста и сдвиги фаз между сигналами, вносимые линиями задержки, можно определить исходную частоту на входе. Причем набор задержек в каналах позволяет, во-первых, устранить НОЧ, связанную с соответствием одной входной частоте нескольких наборов частот, определенных в АЦП для первой зоны Найквиста, а, во-вторых, определить номер входного частотного поддиапазона.
Недостаток описанного способа заключается в том, что он не позволяет стабильно измерять частоту входного сигнала, если она кратна половине любой из используемых частот дискретизации. В этом случае взаимный сдвиг фаз между входной частотой и частотой дискретизации со временем не будет меняться. Поэтому начальное соотношение фаз будет справедливо для всех взятых отсчетов. Соответственно, при определенных комбинациях частоты входного сигнала, частоты дискретизации и момента начала взятия отсчетов возможна ситуация, когда фаза входного сигнала относительно момента начала взятия его отсчетов окажется близкой к нулевой. Это приведет к тому, что в одном из каналов приемника амплитуда оцифрованного сигнала окажется слишком низкой для обнаружения этого сигнала. Такая ситуация проиллюстрирована на фиг. 1: амплитуда
Другой недостаток заключается в использовании преобразователей частоты и других элементов СВЧ-диапазона, усложняющих конструкцию изделия.
Еще один подход основан на использовании двухканального приемника, каждый канал которого представляет собой коррелятор [3]. Один канал такого приемника позволяет однозначно измерять частоту входного сигнала, если требуемая полоса мгновенного анализа удовлетворяет требованиям теоремы отсчетов. В случае, если данный канал работает в режиме субдискретизации, возникает НОЧ. Второй канал приемника используется для ее устранения. Недостатком данного способа является необходимость использования двух АЦП в каждом канале приема: первого – для незадержанного сигнала коррелятора, второго – для задержанного. Кроме того, ширина мгновенной полосы анализа приемника оказывается обратна величине используемой в его корреляторах задержки. То есть, для реализации широкополосного приемника потребуется в каждом его канале реализовать широкополосную линию задержки, имеющую высокую стабильность величины вносимой в сигнал задержки и низкое затухание во всей полосе частот. Такие линии задержки технологически сложны в реализации и увеличивают массу и габаритные размеры изделия.
Другой подход основан на принятом за прототип способе определения частоты в цифровом приемнике, содержащем не менее двух каналов, каждый из которых содержит АЦП, работающий на частоте дискретизации, отличной от частот дискретизации остальных АЦП [4]. Во всех каналах обработка выполняется параллельно. В каналах приемника вычисляется амплитудный спектр оцифрованного сигнала. Полученные спектры в каждом канале из первой зоны Найквиста разворачиваются на единую ось частот в последующие зоны Найквиста в порядке, обратном их наложению при дискретизации. Затем выполняется выделение сигналов в спектральной области путем сравнения с заданным порогом амплитудных спектров от каждого АЦП. Выбираются спектральные линии от всех АЦП, совпадающие по частотному положению во всех каналах. Принимается решение о существовании на этой частоте узкополосного сигнала.
Первый недостаток описанного способа заключается в том, что он так же, как первый способ, не позволяет стабильно измерять частоту входного сигнала, если она кратна половине любой из используемых частот дискретизации.
Поскольку для определения частоты необходимо совпадение спектральных линий от всех АЦП, пропуск сигнала в одном из каналов приемника приводит к пропуску сигнала приемником в целом. Частоты, кратные половине частоты дискретизации одного из каналов, далее будем называть пропущенными частотами этого канала.
Второй недостаток описанного прототипа заключается в том, что заранее неизвестен диапазон рабочих частот приемника, свободный от НОЧ, механизмы возникновения которой описаны ниже.
Принцип определения входной частоты
где
Систему (2) также можно записать в виде
где
На практике числа
Участки частотного диапазона, заключенные между частотами
На фиг. 3 приведена зависимость частоты
Принципиальным следствием определения частоты описанным методом является возникновение НОЧ двух типов в приемнике на заранее неизвестной частоте.
НОЧ первого типа (НОЧ-1) может возникнуть по причине периодичности решений системы сравнений (2). Начиная с некоторой критической частоты
Возникновение НОЧ второго типа (НОЧ-2) связано с невозможностью оценки знаков остатков
ДРЧ цифрового приемника определяется в том числе по полосе частот, свободной от НОЧ. Начиная с какой-то входной частоты возникает НОЧ (первого или второго типа), которая затем возникает на других частотах. Причем с увеличением входной частоты плотность расположения на оси частот точек, в которых возникает НОЧ-2, возрастает. Поэтому штатная работа приемника становится невозможной.
Целью предлагаемого способа является обеспечение возможностей измерения пропущенных частот каналов и задания диапазона рабочих частот приемника, свободного от НОЧ первого и второго типов.
Технический результат заключается в уменьшении количества пропусков сигнала и расширении диапазона рабочих частот, свободного от НОЧ первого и второго типов.
Указанный результат достигается тем, что используется способ определения частоты в цифровом многоканальном приемнике с субдискретизацией. При этом в каждом канале выполняется аналого-цифровое преобразование, вычисление амплитудного спектра каждой оцифрованной последовательности и сравнение амплитуд спектральных составляющих с величиной заранее выбранного порога обнаружения. В каналах используются различные частоты дискретизации. При этом дополнительно выбирают количество каналов приемника
1) НОК любых
2) ни для каких двух или более входных частот, каждая из которых находится в диапазоне рабочих частот, кортежи частот
Возможность измерения пропущенных частот достигается тем, что частоты дискретизации всех каналов выбирают так, что во всем ДРЧ для каждого канала никакая из пропущенных частот не должна совпадать ни с одной из пропущенных частот других каналов. При этом по сравнению с прототипом используется на один канал больше, так что общее количество каналов
Задание диапазона рабочих частот приемника, свободного от НОЧ, выполняется исходя из следующих соображений.
Исключить НОЧ-1, связанную с периодичностью решений системы сравнений (2), позволяет выполнение условия, согласно которому НОК любых
НОЧ-2, исходя из механизма возникновения, естественным образом исключается, если ни для каких двух или более входных частот, принимаемых в ДРЧ, кортежи частот, измеренных в каналах приемника в первой зоне Найквиста, не повторяются. Это также достигается подбором количества каналов и частот дискретизации.
На фиг. 1 рассмотрен случай дискретизации сигнала, при котором в результате комбинации частоты входного сигнала, частоты дискретизации и момента начала взятия отсчетов амплитуда дискретизированного сигнала во всех отсчетах значительно ниже амплитуды исходного сигнала.
На фиг. 2 представлена структурная схема приемника с субдискретизацией, в которой реализуется предлагаемый способ определения частоты.
На фиг. 3 представлена полученная для произвольного канала приемника зависимость частоты, измеренной в первой зоне Найквиста, от входной частоты.
На фиг. 4 проиллюстрирован принцип устранения пропущенных поддиапазонов.
Сущность предлагаемого способа поясняется на основе схемы цифрового многоканального приемника (количество каналов
Дополнительно частоты дискретизации и количество каналов выбирают исходя из необходимой полосы рабочих частот, в которой отсутствует НОЧ обоих типов. При этом для исключения НОЧ-1, связанной с периодичностью решений системы сравнений (2), обеспечивают превышение НОК любых
Возможности расширения ДРЧ, свободного от НОЧ, проиллюстрированы на следующих примерах.
В четырехканальном приемнике с частотами дискретизации
где
Устранить НОЧ в рассмотренном случае можно и не изменяя частоты дискретизации в имеющихся каналах приемника. Для этого, однако, потребуется увеличить число этих каналов. Например, можно добавить в приемник пятый канал с частотой дискретизации
откуда
Таким образом, ДРЧ, свободный от НОЧ-1 расширился с 19800 МГц до 138600 МГц, но не за счет изменения частот дискретизации в имеющихся каналах приемника, а за счет добавления нового канала.
Аналогичные примеры можно привести для способа устранения НОЧ-2. Так, в четырехканальном приемнике с
Похожего эффекта можно добиться без изменения частот дискретизации путем добавления в приемник пятого канала с
Представленные на схеме приемника (фиг. 2) АЦП 1.1 – 1.M выбираются в соответствии с ДРЧ. Согласно рассмотренным выше примерам при использовании четырех каналов и АЦП с частотами дискретизации не более 303 МГц, 330 МГц, 360 МГц и 390 МГц можно получить ДРЧ, свободный от НОЧ, 2175 МГц. В этом случае могут быть использованы, например, АЦП ADC31JB68RTAT фирмы Texas Instruments [8], имеющие необходимый ДРЧ. УВС 2.1 – 2.M, УО 3.1 – 3.M и решающее устройство 4 на практике могут быть реализованы программно, например, на ПЛИС. Таким образом, реализация способа возможна с использованием доступной электронной компонентной базы.
Список источников
1. Кондаков Д. В. Определение частотного спектра многокомпонентного радиосигнала в цифровом приемнике с субдискретизацией / Д. В. Кондаков, А. П. Лавров // Радиотехника. 2019. Т. 83, № 9(13). С. 52–61.
2. Патент EP 1618407 B1. Digital electronic support measures / George Peter Beharrell. № 04730601.4; заявл. 30.04.2004; опубл. 17.04.2013, Бюл. № 2013/16.
3. Патент US 5109188 A. Instantaneous frequency measurement receiver with bandwidth improvement through phase shifted sampling of real signals / Richard B. Sanderson, James B. Y. Tsui. № 672309; заявл. 06.03.1991; опубл. 28.04.1992.
4. Патент RU 2516763 C1. Приемное устройство / А. Н. Кренев и др. № 2012143923/08; заявл. 15.10.2012; опубл. 20.05.2014, Бюл. № 14.
5. Huang X., Bai R., Jin X., Fu H. Robust and Efficient Frequency Estimator for Undersampled Waveforms Based on Frequency Offset Recognition / PLoS ONE. 2016. Vol. 11, № 10. e0163871. doi:10.1371/journal.pone.0163871.
6. Xiao L., Xia X. G. Frequency Determination from Truly Sub-Nyquist Samplers Based on Robust Chinese Remainder Theorem // Signal Processing. 2018. Vol. 150, pp. 248–258.
7. Tony J. Rouphael. RF and Digital Signal Processing for Software-Defined Radio. 2009. 400 p. URL: https://doi.org/10.1016/B978-0-7506-8210-7.X0001-X.
8. ADC31JB68 Single-channel, 16-bit, 500-MSPS analog-to-digital converter. URL: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/adc31jb68.pdf.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Способ определения частот множества сигналов в приемнике с субдискретизацией | 2021 |
|
RU2761983C2 |
СПОСОБ ПРЯМОЙ ДИСКРЕТИЗАЦИИ СИГНАЛОВ НЕСКОЛЬКИХ РАДИОДИАПАЗОНОВ И БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2010 |
|
RU2555862C2 |
СПОСОБ ПРИЕМА И ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ DME | 2011 |
|
RU2477571C1 |
АРХИТЕКТУРА ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ В ПРИЕМНИКЕ СПУТНИКОВОЙ НАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ | 2006 |
|
RU2417382C2 |
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛОСЫ ЧАСТОТ И РЕЖИМА РАБОТЫ | 2008 |
|
RU2491718C2 |
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ | 1995 |
|
RU2162235C2 |
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ ЖИЗНЕННЫХ ФУНКЦИЙ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ | 1995 |
|
RU2160043C2 |
ВЫБОР ПОРОГОВОГО ЗНАЧЕНИЯ И УСИЛЕНИЯ ДЛЯ СПУТНИКОВОГО НАВИГАЦИОННОГО ПРИЕМНИКА | 2006 |
|
RU2417381C2 |
Многоканальное радиоприёмное устройство с расширенным частотным диапазоном приема | 2016 |
|
RU2658861C2 |
СПОСОБ РАСШИРЕНИЯ ПОЛОСЫ ЧАСТОТ ОЦЕНКИ СПЕКТРОВ СИГНАЛОВ | 2012 |
|
RU2516763C1 |
Изобретение относится к области радиотехники и может быть использовано при широкополосном анализе радиоэлектронной обстановки. Технический результат - уменьшение количества пропусков сигнала и расширение диапазона рабочих частот, свободного от неоднозначности определения частоты. Для этого используется М-канальный приемник
Способ определения частоты в цифровом многоканальном приемнике с субдискретизацией, при котором в каждом канале выполняют аналого-цифровое преобразование, вычисление амплитудного спектра каждой оцифрованной последовательности, сравнение амплитуд спектральных составляющих с величиной заранее выбранного порога обнаружения, причем частоты дискретизации в каналах различны, отличающийся тем, что выбирают количество каналов приемника
СПОСОБ РАСШИРЕНИЯ ПОЛОСЫ ЧАСТОТ ОЦЕНКИ СПЕКТРОВ СИГНАЛОВ | 2012 |
|
RU2516763C1 |
Колосоуборка | 1923 |
|
SU2009A1 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЧАСТОТЫ В МАТРИЧНОМ ПРИЕМНИКЕ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2015 |
|
RU2587645C1 |
Способ определения частоты в матричном приемнике | 2017 |
|
RU2682562C2 |
Авторы
Даты
2021-12-30—Публикация
2021-04-14—Подача