способ спектрального анализа электрического сигнала

Классы МПК:G01R23/16 анализ спектра;гармонический анализ 
Патентообладатель(и):Самойленко Марина Витальевна (RU)
Приоритеты:
подача заявки:
2010-07-19
публикация патента:

Изобретение относится к способам спектрального анализа электрических сигналов. Анализируемый электрический сигнал подают одновременно на гребенку фильтров, настроенных на различные частоты и измеряют сигналы на выходах этих фильтров, причем до проведения измерений диапазон контролируемых частот разбивают на элементы разрешения с шагом дискретизации, соответствущим желаемым точности и разрешению спектрального анализа, определяют значения передаточной функции каждого фильтра во всех элементах разрешения и формируют с использованием этих значений и экспоненциальных функций на частотах элементов дискретизации зависящую от времени матрицу, в некоторый момент времени фиксируют значения сигналов на выходах всех фильтров и объединяют их в вектор, определяют комплексный спектр анализируемого сигнала в виде вектора, компонентами которого являются дискретные значения комплексного спектра анализируемого сигнала, приходящиеся на элементы разрешения в диапазоне контролируемых частот. Технический результат заключается в повышении точности и разрешения спектрального анализа и определении комплексного спектра анализируемого сигнала, включая его фазовую составляющую. 2 ил. способ спектрального анализа электрического сигнала, патент № 2431853

способ спектрального анализа электрического сигнала, патент № 2431853 способ спектрального анализа электрического сигнала, патент № 2431853

Формула изобретения

Способ спектрального анализа электрического сигнала, заключающийся в том, что анализируемый электрический сигнал подают одновременно на гребенку фильтров, представляющих собой резонаторы, настроенные на различные частоты и измеряют сигналы на выходах этих фильтров, отличающийся тем, что до проведения измерений диапазон контролируемых частот разбивают на элементы разрешения с шагом дискретизации способ спектрального анализа электрического сигнала, патент № 2431853 , соответствующим желаемым точности и разрешению спектрального анализа и существенно меньшим полос пропускания используемых фильтров, определяют дискретные значения комплексной передаточной функции каждого фильтра во всех элементах разрешения Wi (способ спектрального анализа электрического сигнала, патент № 2431853 ), Wi(2способ спектрального анализа электрического сигнала, патент № 2431853 ),способ спектрального анализа электрического сигнала, патент № 2431853 Wi(Kспособ спектрального анализа электрического сигнала, патент № 2431853 ), где i - номер фильтра, К - число элементов разрешения в диапазоне контролируемых частот, формируют матрицу

способ спектрального анализа электрического сигнала, патент № 2431853

где N - число фильтров, a j - комплексная единица, в некоторый момент времени t фиксируют значения сигналов на выходах всех фильтров и объединяют их в вектор g(t)=[g 1(t) g2(t)способ спектрального анализа электрического сигнала, патент № 2431853 gN(t)]T, где gi(t) - сигнал на выходе i-го фильтра в момент времени t, Т означает транспонирование, определяют искомый комплексный спектр анализируемого сигнала в дискретизированном виде с шагом дискретизации способ спектрального анализа электрического сигнала, патент № 2431853 , решая относительно вектора s векторно-матричное уравнение g(t)=VT(t)s, где s=[S(способ спектрального анализа электрического сигнала, патент № 2431853 )S(2способ спектрального анализа электрического сигнала, патент № 2431853 )способ спектрального анализа электрического сигнала, патент № 2431853 S(Kспособ спектрального анализа электрического сигнала, патент № 2431853 )]T, S(kспособ спектрального анализа электрического сигнала, патент № 2431853 ) - значение комплексного спектра анализируемого сигнала, приходящееся на k-й элемент разрешения, при этом решение находят одним из методов линейной алгебры, например, методом псевдообращения способ спектрального анализа электрического сигнала, патент № 2431853 , где + обозначает операцию псевдообращения матрицы, способ спектрального анализа электрического сигнала, патент № 2431853 - оценка вектора s, или при необходимости учитывать ошибки измерений, оценку вектора s находят методом оценивания из уравнения измерений g(t)=VT(t)s+n, где n - вектор ошибок измерений сигналов на выходах фильтров.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к области радиоэлектроники, а именно - к спектральному анализу электрических сигналов.

Одной из главных задач спектрального анализа электрических сигналов (далее - спектрального анализа) является повышение точности и разрешающей способности анализаторов спектров электрических сигналов, особенно в радиодиапазоне, где осуществляется основной объем телекоммуникаций. Существуют различные подходы к решению этих задач.

Известны способы спектрального анализа, обеспечивающие высокие точность и разрешение, основанные на цифровой обработке автокорреляционной функции анализируемого сигнала

способ спектрального анализа электрического сигнала, патент № 2431853 ,

где x(t) - анализируемый сигнал, М{·} обозначает математическое ожидание.

Одним из таких способов является авторегрессионное оценивание энергетического спектра сигнала [1]. Способ заключается в том, что определяют по измерениям сигнала значения его автокорреляционной функции в дискретные моменты времени способ спектрального анализа электрического сигнала, патент № 2431853 (0), способ спектрального анализа электрического сигнала, патент № 2431853 (способ спектрального анализа электрического сигнала, патент № 2431853 t), способ спектрального анализа электрического сигнала, патент № 2431853 способ спектрального анализа электрического сигнала, патент № 2431853 (nспособ спектрального анализа электрического сигнала, патент № 2431853 t), где способ спектрального анализа электрического сигнала, патент № 2431853 t - шаг дискретизации по времени, затем используют эти значения в уравнении Юла-Уокера и находят из него коэффициенты авторегрессионной модели, которые позволяют реккурентным образом определять значения автокорреляционной функции способ спектрального анализа электрического сигнала, патент № 2431853 (способ спектрального анализа электрического сигнала, патент № 2431853 ) со значениями способ спектрального анализа электрического сигнала, патент № 2431853 =(n+1)способ спектрального анализа электрического сигнала, патент № 2431853 t, (n+2)способ спектрального анализа электрического сигнала, патент № 2431853 t, ..., увеличивая, таким образом, число отсчетов коррелляционной функции. Эти новые отсчеты вместе с измеренными используют для расчета энергетического спектра анализируемого сигнала, который определяется как преобразование Фурье от автокорреляционной функции:

способ спектрального анализа электрического сигнала, патент № 2431853

где j - комплексная единица, а способ спектрального анализа электрического сигнала, патент № 2431853 - круговая частота.

Чем большее число отсчетов автокорреляционной функции учтено в сумме в правой части этого выражения, тем точнее будет результат - энергетический спектр P(способ спектрального анализа электрического сигнала, патент № 2431853 ) и выше разрешение. Таким образом, за счет рекуррентного определения значений автокорреляционной функции появляется возможность получить высокое разрешение при ограниченном числе начальных замеров корреляционной функции.

Недостатки авторегрессионного способа, как и других способов спектрального анализа, основанных на обработке автокорреляционной функции анализируемого сигнала, следующие.

1. Необходимость предварительного определения дискретных значений автокорреляционной функции сигнала. Это требует не только определенных временных затрат, но и специальной аппаратуры.

2. Невозможность на основе обработки автокорреляционной функции определять фазовый спектр сигнала, а лишь его энергетический спектр и связанный с ним простым соотношением амплитудный спектр.

3. Поскольку методы спектрального анализа на основе обработки автокорреляционной функции - вычислительные, т.е. цифровые, измеряемые величины должны быть оцифрованы с использованием аналого-цифровых преобразователей (АЦП). Так, экспериментальные оценки автокорреляционной функции обычно определяют, усредненяя дискретные значения самого сигнала, измеренные в соответствующие моменты времени:

способ спектрального анализа электрического сигнала, патент № 2431853 где способ спектрального анализа электрического сигнала, патент № 2431853 =0, способ спектрального анализа электрического сигнала, патент № 2431853 t, 2способ спектрального анализа электрического сигнала, патент № 2431853 t, способ спектрального анализа электрического сигнала, патент № 2431853 , способ спектрального анализа электрического сигнала, патент № 2431853 означает экспериментальную оценку, N - число замеров. Из-за ограниченного быстродействия АЦП такие измерения позволяют анализировать спектры лишь относительно низкочастотных сигналов, например гидроакустических. Однако для анализа спектров в радиодиапазоне основанная на подобных цифровых измерениях обработка не применима.

Для спектрального анализа в радиодиапазоне применяют способы, основанные на использовании фильтров. Известен способ одновременного спектрального анализа [2] (прототип предлагаемого способа), который состоит в том, что анализируемый сигнал подается одновременно на гребенку резонаторов, настроенных на различные частоты, и на выходах резонаторов измеряют сигналы, пропорциональные составляющим амплитудного спектра сигнала на частотах настройки (собственных частотах) резонаторов.

Этот способ-прототип, хотя и позволяет, в отличие от аналогов, анализировать сигналы радио диапазона, однако обладает следующими недостатками.

1. Для достижения высоких точности и разрешения спектрального анализа в прототипе необхоимо увеличивать число фильров-резонаторов и уменьшать их затухание. Однако высокодобротные резонаторы обладают большим временем переходных процессов, что замедляет проведение спектрального анализа [2, стр.109]. Таким образом, высокие точность и разрешение достигаются как аппаратурными, так и временными дополнительными затратами.

2. Прототип не позволяет определять фазовый спектр, а определяет лишь амплитудный спектр сигнала.

Технической задачей данного изобретения является создание способа спектрального анализа, основанного на применении фильтров-резонаторов, но позволяющего достигать повышенных точности и разрешения без увеличения числа резонаторов и их добротности, а также анализировать комплексный спектр сигнала, включая его фазовую составляющую.

Поставленная задача достигается тем, что в способе спектрального анализа, заключающемся в том, что анализируемый электрический сигнал подается одновременно на гребенку фильтров-резонаторов, настроенных на различные частоты, и измеряются сигналы на выходах этих фильтров, согласно изобретению, до проведения измерений диапазон контролируемых частот разбивают на элементы разрешения с шагом дискретизации способ спектрального анализа электрического сигнала, патент № 2431853 , соответствущим желаемым точности и разрешению спектрального анализа и существенно меньшим полосы пропускания используемых фильтров, определяют дискретные значения комплексной передаточной функции каждого фильтра во всех элементах разрешения Wi (способ спектрального анализа электрического сигнала, патент № 2431853 ), Wi(2способ спектрального анализа электрического сигнала, патент № 2431853 ), способ спектрального анализа электрического сигнала, патент № 2431853 (Wi(Kспособ спектрального анализа электрического сигнала, патент № 2431853 ), где i - номер фильтра, K - число элементов разрешения в диапазоне контролируемых частот, формируют матрицу

способ спектрального анализа электрического сигнала, патент № 2431853

где N - число фильтров, а j - комплексная единица, в некоторый момент времени t фиксируют значения сигналов на выходах всех фильтров и объединяют их в вектор способ спектрального анализа электрического сигнала, патент № 2431853 где способ спектрального анализа электрического сигнала, патент № 2431853 - сигнал на выходе i-го фильтра в момент времени t, Т означает транспонирование, определяют искомый комплексный спектр анализируемого сигнала в дискретизированном виде с шагом дискретизации способ спектрального анализа электрического сигнала, патент № 2431853 , решая относительно вектора s векторно-матричное уравнение способ спектрального анализа электрического сигнала, патент № 2431853 , где способ спектрального анализа электрического сигнала, патент № 2431853 S(kспособ спектрального анализа электрического сигнала, патент № 2431853 ) - значение комплексного спектра анализируемого сигнала, приходящееся на k-й элемент разрешения, при этом решение находят одним из методов линейной алгебры, например методом псевдообращения способ спектрального анализа электрического сигнала, патент № 2431853 , где + обозначает операцию псевдообращения матрицы, способ спектрального анализа электрического сигнала, патент № 2431853 - оценка вектора s, или, при необходимости, учитывать ошибки измерений, оценку вектора s находят методом оценивания из уравнения измерений способ спектрального анализа электрического сигнала, патент № 2431853 , где n - вектор ошибок измерений сигналов на выходах фильтров.

Положительный эффект достигается за счет нового принципа спектрального анализа, основанного на использовании заранее определенных дискретных значений характеристик фильтров и проведении одновременной фиксации значений сигналов на выходах всех фильтров. Причем шаг дискретизации характеристик фильтров определяет точность и разрешение спектрального анализа.

Особенностью предлагаемого способа является то, что в нем оценивается значение составляющих комплексного спектра анализируемого сигнала в каждом элементе разрешения. Учитывая, что размер элемента разрешения гораздо меньше полосы пропускания используемых фильтров, это обеспечивает значительное повышение разрешения и точности спектрального анализа по сравнению с прототипом, причем без увеличения числа фильтров и/или их добротности, а также без предварительного определения автокорреляционной матрицы принимаемого сигнала, как это делается в известных аналогах высокоточного спектрального анализа. Поскольку требования к добротности в заявляемом способе минимальные, это позволяет достигать также повышенного быстродействия при спектральном анализе. Существенным свойством заявляемого способа является и то, что он позволяет анализировать комплексный спектр сигнала, включая его фазовую составляющую.

Обоснование способа.

Пусть анализируемый сигнал описывается функцией времени x(t). Спектральная плотность, или комплексный спектр этого сигнала, определяется его преобразованием Фурье

способ спектрального анализа электрического сигнала, патент № 2431853

где способ спектрального анализа электрического сигнала, патент № 2431853 - круговая частота.

Задача заключается в определении комплексного спектра S(способ спектрального анализа электрического сигнала, патент № 2431853 ) с высокой точностью и разрешением по частоте. Заметим при этом, что S(способ спектрального анализа электрического сигнала, патент № 2431853 ) - комплексная величина, которая разделяется на амплитудный спектр и фазовый спектр. Способ-прототип позволяет анализировать только амплитудный спектр, а заявляемый способ - полный комплексный спектр S(способ спектрального анализа электрического сигнала, патент № 2431853 ).

Для спектрального анализа используем гребенку перекрывающихся по частоте фильтров (фиг.1), представляющих собой резонаторы с полосой пропускания, существенно превышающей желаемые точность и разрешение спектрального анализа. На эти фильтры одновременно будем подавать анализируемый сигнал x(t). В прототипе для повышения разрешающей способности и точности спектрального анализа необходимо увеличивать добротность резонаторов и их число. Делать это технически трудно. В заявляемом способе используем новый принцип спектрального анализа, позволяющий достигать повышения точности и разрешающей способности спектрального анализа без увеличения добротности и числа фильтров.

Пусть i-й фильтр имеет передаточную функцию Wi(jспособ спектрального анализа электрического сигнала, патент № 2431853 ). Эта функция комплексная, характеризующая распределение по частотам усилений и фазовых сдвигов фильтра. Далее будем обозначать эту функцию Wi(способ спектрального анализа электрического сигнала, патент № 2431853 ), что в большей степени соответствует ее конкретным выражениям. Так, передаточная функция резонатора имеет вид [3]

способ спектрального анализа электрического сигнала, патент № 2431853

где способ спектрального анализа электрического сигнала, патент № 2431853 0 - собственная частота резонатора, способ спектрального анализа электрического сигнала, патент № 2431853 - коэффициент затухания.

Входящие в уравнение (1) постоянные величины способ спектрального анализа электрического сигнала, патент № 2431853 0 и способ спектрального анализа электрического сигнала, патент № 2431853 определяются параметрами схемы резонатора. Для резонатора в виде одиночного контура, состоящего из катушки индуктивности L, конденсатора емкостью C и резистора с сопротивлением R способ спектрального анализа электрического сигнала, патент № 2431853 способ спектрального анализа электрического сигнала, патент № 2431853

Передаточные функции всех фильтров, участвующих в спектральном анализе, полагаем известными. Резонансные кривые, показанные на фиг.1, представляют собой зависимости от частоты модулей этих функций.

Если S(способ спектрального анализа электрического сигнала, патент № 2431853 ) - комплексный спектр анализируемого сигнала и сигнал этот проходит через i-й фильтр с передаточной функцией W i(способ спектрального анализа электрического сигнала, патент № 2431853 ), то комплексный спектр сигнала на выходе фильтра будет определяться произведением Wi(способ спектрального анализа электрического сигнала, патент № 2431853 )S(способ спектрального анализа электрического сигнала, патент № 2431853 ), а сам сигнал - обратным преобразованием Фурье этого произведения:

способ спектрального анализа электрического сигнала, патент № 2431853

Будем полагать, что спектр входного сигнала сосредоточен в диапазоне анализируемых частот с нижней частотой интервала способ спектрального анализа электрического сигнала, патент № 2431853 н и верхней частотой способ спектрального анализа электрического сигнала, патент № 2431853 в. Тогда (2) перепишется в виде

способ спектрального анализа электрического сигнала, патент № 2431853

Разобьем диапазон анализируемых частот на элементы разрешения с шагом дискретизации способ спектрального анализа электрического сигнала, патент № 2431853 , размер которого определяется желаемыми точностью и разрешением по частоте и значительно меньше полос пропускания фильтров. Примерное соотношение ширины резонансной кривой фильтра и элемента разрешения показано на фиг.2. Такая дискретизация позволяет записать (3) в виде суммы

способ спектрального анализа электрического сигнала, патент № 2431853

где K - число элементов разрешения в диапазоне контролируемых частот, k - номер элемента разрешения, Wi(kспособ спектрального анализа электрического сигнала, патент № 2431853 ) и S(kспособ спектрального анализа электрического сигнала, патент № 2431853 ) - значения соответственно передаточной функции i-го фильтра и комплексного спектра сигнала в k-м элементе разрешения.

Обозначим

способ спектрального анализа электрического сигнала, патент № 2431853

и способ спектрального анализа электрического сигнала, патент № 2431853

С учетом этих обозначений перепишем (4) в виде способ спектрального анализа электрического сигнала, патент № 2431853

где

способ спектрального анализа электрического сигнала, патент № 2431853

способ спектрального анализа электрического сигнала, патент № 2431853

- векторы размером K×1.

Вектор (7) известен: он определяется дискретными значениями передаточной функции i-го фильтра и размером элемента разрешения способ спектрального анализа электрического сигнала, патент № 2431853 . Вектор (8) представляет собой дискретизированный вариант комплексного спектра анализируемого сигнала, причем дискретность отсчетов по частоте равна выбранному размеру элемента разрешения способ спектрального анализа электрического сигнала, патент № 2431853 .

Зафиксируем в момент времени t значения сигналов на выходах всех фильтров гребенки:

способ спектрального анализа электрического сигнала, патент № 2431853

Систему уравнений (9) запишем в векторно-матричном виде:

способ спектрального анализа электрического сигнала, патент № 2431853

где способ спектрального анализа электрического сигнала, патент № 2431853 - вектор измерений,

способ спектрального анализа электрического сигнала, патент № 2431853

комплексная матрица размером K×N. Подставив (7) и (5a) в (11), получим явное выражение для компонент этой матрицы в момент t:

способ спектрального анализа электрического сигнала, патент № 2431853

В уравнении (10) вектор g(t) и матрица V(t) известны, a s - искомый вектор, который содержит составляющие комплексного спектра анализируемого сигнала, отстоящие одна от другой по частоте на величину способ спектрального анализа электрического сигнала, патент № 2431853 .

Если необходимо учитывать ошибки измерений сигналов на выходах фильтров, то уравнение (10) принимает вид уравнения измерений

способ спектрального анализа электрического сигнала, патент № 2431853

где n(t) - вектор ошибок измерений.

Для определения спектральной плотности сигнала с точностью элемента разрешения достаточно решить уравнение (10) или (13) относительно вектора s. Существуют различные методы решения этих уравнений (см., например, [4]). Так, можно использовать метод псевдообращения матрицы, который дает решение уравнения (10) с минимальной среднеквадратической ошибкой:

способ спектрального анализа электрического сигнала, патент № 2431853

где способ спектрального анализа электрического сигнала, патент № 2431853 обозначает оценку вектора s, а+ - операцию псевдообращения матрицы.

Чтобы найти оценку вектора s из уравнения измерений (13), можно воспользоваться методом винеровского оценивания, согласно которому

способ спектрального анализа электрического сигнала, патент № 2431853 ,

где Rss и Rnn - корреляционные матрицы соответственно сигнала и ошибок измерений.

Если отсутствует информация о корреляционной матрице вектора-оригинала Rss, то компоненты этого вектора будем полагать способ спектрального анализа электрического сигнала, патент № 2431853 -коррелированными с известной и одинаковой для всех компонент дисперсией способ спектрального анализа электрического сигнала, патент № 2431853 Тогда способ спектрального анализа электрического сигнала, патент № 2431853 где I - единичная матрица и

способ спектрального анализа электрического сигнала, патент № 2431853

Наконец, в случае отсутствия информации и о статистических характеристиках ошибок измерений, можно воспользоваться оценкой по методу псевдообращения (14).

Полученная оценка вектора s является оценкой спектральной плотности анализируемого сигнала с точностью элемента разрешения способ спектрального анализа электрического сигнала, патент № 2431853 . Разрешающая способность заявляемого способа определяется тем же элементом разрешения способ спектрального анализа электрического сигнала, патент № 2431853 . Действительно, согласно (5б) и (8), компонентами полученного в результате оценивания вектора способ спектрального анализа электрического сигнала, патент № 2431853 являются оценки спектральной плотности анализируемого сигнала с дискретностью способ спектрального анализа электрического сигнала, патент № 2431853 . И при этом компоненты вектора s являются комплексными и определяют как амплитудные, так и фазовые составляющие спектральной плотности сигнала.

Операция псевдообращения матрицы, используемая в (14), выполнима не только с квадратной, но и с прямоугольной матрицей. Поэтому уравнения (10) и (13) будут иметь решения в наиболее привлекательном случае, когда число элементов разрешения больше числа используемых фильтров (K>N). Это принципиально позволяет при анализе спектра достигать разрешения, в разы превышающего разрешение прототипа, которое ограничивается числом используемых фильтров и шириной их резонанасных характеристик, в то время как в заявляемом способе разрешение определяется выбранным размером элемементов разрешения. То же относится и к точности, которая, согласно [2], находится в прямой связи с разрешением.

Преимущества предлагаемого способа по сравнению с прототипом следующие.

1. Возможность анализа не только амплитудного, но и фазового спектра, т.е. комплексного спектра в целом.

2. Точность и разрешение спектрального анализа определяются выбранным размером элемента разрешения и могут в разы превосходить точность и разрешение прототипа, которые ограничиваются числом используемых фильтров и шириной их резонансных кривых.

3. Точность и разрешение в завляемом способе не связаны с добротностью используемых резонаторов, как это имеет место в прототипе. Поэтому высокие точность и разрешение могут достигаться при относительно низкодобротных фильтрах-резонаторах, которые обладают меньшим временем переходных процессов, чем высокодобротные резонаторы. За счет этого высокие точность и разрешение достигаются без увеличения времени спектрального анализа.

4. Число элементов разрешения (K) не связано с числом фильтров, в результате чего можно достигать высоких точности и разрешения при ограниченном числе фильтров (N), в то время как в прототипе повышение точности и разрешения достигаются увеличением числа высоко добротных фильтров.

Источники информации

1. Самойленко В.И., Пузырев В.А., Грубрин И.В. Техническая кибернетика: Учеб. пособие. - М.: Изд-во МАИ, 1994, стр.223-226.

2. Харкевич А.А. Спектры и анализ. - М., Государственное изд-во технико-теоретической литературы, 1952, стр.93-97 (прототип), стр.109.

3. Справочник по радиоэлектронике в трех томах: Под общей ред. А.А.Куликовского. Том 1. - М. «Энергия», 1967, стр.184.

4. Самойленко М.В. Математические аспекты применения томографического подхода в обработке многоканальных сигналов. // Вестник Московского авиационного института, № 3, 2010.

Класс G01R23/16 анализ спектра;гармонический анализ 

способ расширения полосы частот оценки спектров сигналов -  патент 2516763 (20.05.2014)
способ доплеровской фильтрации ионосферных сигналов -  патент 2516589 (20.05.2014)
устройство для определения частоты, вида модуляции и манипуляции принимаемых сигналов -  патент 2514160 (27.04.2014)
способ формирования базы спектральных данных для фурье-спектрорадиометров -  патент 2502967 (27.12.2013)
способ определения амплитудно-фазовой частотной характеристики динамического объекта -  патент 2499268 (20.11.2013)
способ оценки параметров и демодуляции случайных сигналов -  патент 2485526 (20.06.2013)
способ оценки частоты одиночного гармонического колебания в ограниченном диапазоне -  патент 2480847 (27.04.2013)
способ определения спектра электрического сигнала по измеренным выборочным значениям этого сигнала -  патент 2475765 (20.02.2013)
способ определения энергии помехи -  патент 2449298 (27.04.2012)
способ определения частоты узкополосного сигнала -  патент 2442178 (10.02.2012)

Наверх