宽带多信号测向技术

发布者:MagicGarden最新更新时间:2014-09-19 来源: ednchina关键字:宽带  测向  天线 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

  目前,以快速傅里叶变换为基础的宽带多信号测向技术可在多种测向方法的设备中实现,这是数字信号处理技术在无线电测向技术应用中所取得的硕果。 

    1.快速傅里叶变换

  宽带多信号测向技术运用快速傅里叶变换可实现同时测量多个信号的方位。在讨论宽带多信号测向技术之前,有必要简要地回顾一下快速傅里叶变换。

  快速傅里叶变换是实施离散傅里叶变换的一种有效而高速的算法,它的基本原理是J.W.Cooley和J.W.Tukey于1965年在贝尔实验室提出的。

  快速傅里叶变换是一种面向记录的算法,它的输入是对被分析的信号取样所得到的数据,总共有N个时域取样数据。为了简化快速傅里叶变换的计算,N被限制为2的乘幂。快速傅里叶变换的输出是离散的复数频谱,这个离散的复数频谱总共有N个频域点。但是,这N个频域点并不完全独立,前半部是多余的。因此,快速傅里叶变换的输出只保留编号为的频域点。这些复数的频域点既包含了幅度信息,也包含了相位信息。

  增大时域取样点数N,也就增大了快速傅里叶变换输出的频域点,即提高了快速傅里叶变换的频率分辨力。但是,这将

增大快速傅里叶变换的计算时间。

    2.宽带多信号测向的基本原理

  快速傅里叶变换需要输入被分析信号的N个取样数据。能够将快速傅里叶变换运用于其中,从而实现宽带多信号测向的测向方法,应当属于数字式测向方法。所谓数字式测向方法,是指这样一类测向方法,测向接收机中的包含有来波方位信息的中频信号被数字化,并且根据接收到的来波的中频信号的幅度或相位的数值,按照所采用的测向算法进行数字运算而求出其到来 的方向。宽带多信号测向是快速傅里叶变换同数字式测向方法相结合的产物。在宽带多信号测向设备中,首先对宽带测向接收机的中频信号实施快速傅里叶变换,得到测向接收机带内各个来波的中频信号的幅度和相位,然后对每一个来波的幅度或相位,执行所采用的测向算法求出每一个来波的方位。

    3.宽带多信号测向设备举例

  成都华日通讯技术有限公司开发了FFT双通道相关干涉仪测向设备和FFT单通道相关干涉仪测向设备。现以其FFT双通道相关干涉仪测向设备为例来说明宽带多信号测向是如何实现的。FFT是快速傅里叶变换的英文词“fast Fourier transform”的缩写词。

  成都华日通讯技术有限公司开发的这种测向设备的测向天线由九个天线元构成。该测向设备的原理图如图1所示。

测向设备的原理图

  A0~A8这9个天线元按角度均匀地分布在一半径为R的圆周上,且A0位于真北方位。

  令天线元A1~A8上的感应电压相对于天线元A0(天线元A0通常称之为“参考天线元”)上的感应电压的相位差分别为ψ01,ψ02,…,ψ08。理论上可以证明,这些相位差同来波的频率f、方位角α、仰角θ以及测向天线的半径R有如下关系式:

关系式

  令(Φ01,Φ02,…,Φ08)=e,并称之为理论样本点。若方位角α以1°的步长变化,则得到360个理论样本点:

  ei=(Φ01i,Φ02i,…,Φ08i),i=1,2,…,360。 (3)

  这360个理论样本点,分别命名为e1,e2,…,e360。这些样本点的每一个都用Φ01~Φ08这8个变量来描述。对于任一频率的来波,都可以运用式(2)进行计算而得出它的360个理论样本点。

  在这种测向设备中,天线元A0与双通道接收机的一个通道(为了叙述方便,以下称此通道为“第一通道”)的输入端连接。天线元A1~A8通过一个单刀8掷的射频开关(这种射频开关一般是用PIN二极管做成的)依次轮流地与该双通道接收机的另一个通道(为便于叙述,以下称此通道为“第二通道”)的输入端连接。于是,在该双通道接收机的两个通道相位平衡的情况下,只要能够测量出两个通道的中频信号电压的相位差,也就测量得到了天线元A1~A8上的感应电压相对于天线元A0上的感应电压的相位差ψ′01,ψ′02…,ψ′08(这里的各个相位差加上标符号“′”表示它们是测向设备工作时实际测量的值,以区别于由式(1)计算得出的理论值ψ01~ψ08)。

  令(ψ′01,ψ′02…,ψ′08)=e′,并称之为实测样本点。由于噪声的存在和天线元之间有互耦等等因素,即使来波的仰角等于0,e′这个实测样本点与e1~e360这360个理论样本点中的任何一个都不会完全相同。

  将e′与e1~e360作相关运算。所谓相关运算,就是从e1~e360这360个理论样本点中找出与e′最相似(或最贴近)的那一个。该理论样本点所在的方位角,即是被测来波的方向。需要指出的是,成都华日通讯技术有限公司在这里所采用的相关算法,并非是传统的经典相关算法,而是模式识别这门新兴的边缘学科的聚类分析算法。

  根据以上所述的双通道相关干涉仪测向设备的工作原理,不难知道,该测向设备的关键运作是测量得出相位差ψ′01~ψ′08。

  对于普通的只能对一个来波信号测向的“单波”双通道相关干涉仪测向设备,为了测得相位差ψ′01~ψ′08,在天线元A1~A8中的每一个与双通道接收机的第二通道的输入端连接时,须同时对该接收机的两个通道的数字中频信号各取样1个数据。根据这样8次取样所得到的该接收机的第一通道的数字中频信号的取样值,和第二通道的数字中频信号的取样值,就可以分别计算出天线元A1~A8上的感应电压相对于天线元A0上的感应电压的相位差ψ′01~ψ′08(这样测量ψ′01~ψ′08的方法,隐含着所用双通道接收机的两个通道是相位平衡的)。得到了ψ′01~ψ′08,即得到了e′=(ψ′01,ψ′02…,ψ′08),用此e′与e1~e360这360个理论样本点作相关运算即可求出单个来波的方向。

  对于FFT双通道相关干涉仪测向设备,为了获得多个不同频率的来波的方位,必须测得这些不同频率的来波各自在天线元A1~A8上的感应电压相对于各自在天线元A0上

的感应电压的相位差,即各自的ψ′01~ψ′08。为此,在天线元A1~A8中的一个与双通道接收机的第二通道的输入端连接时,须同时对该接收机的两个通道的中频信号各取样N个数据(N为2的乘幂)。由此得到每个通道的N个取样点的中频信号电压的幅度值:a1(1),a1(2),…,a1(N)和a2(1),a2(2),…,a2(N)。对a1(1)~a1(N)和a2(1)~a2(N)分别实施快速傅里叶变换运算。这两个快速傅里叶变换的结果,是各自输出()个复数频域点。在两通道相位平衡的情况下,其频率相同的两个复数频域点的相位之差,就是在对中频信号取样N个数据这段时间里,与该复数频域点对应的射频频率(该射频频率的值等于这个复数频域点的频率值与所用接收机的本振频率值之和)的信号在天线元A1~A8中,那个与双通道接收机的第二通道的输入端连接的天线元上的感应电压,相对于该射频频率的信号在天线元A0上的感应电压的相位差。这样可以测得最多为()个不同的射频频率的信号(在运用这种宽带多信号测向设备时,实际测得的多个信号的数量,是由进入测向接收机的中频带内的信号数量和FFT的频率分辨率决定的),在这两个天线元上的感应电压的相位差。天线元A1~A8中的每一个与双通道接收机的第二通道的输出端连接时,都作了如此这般的取样和运算,因而得到了最多为()个射频频率的信号,各自在天线元A1~A8上的感应电压相对于各自在天线元A0上的感应电压的相位差。也就是说,可以得到最多为()个射频频率的信号各自的实测样本点e′1,e′2,…,。将得到的每一个实测样本点与其频率相同的360个理论样本点进行相关运算,就可求出这些不同射频频率的每一个来波信号的方位。

  还须指出,成都华日通讯技术有限公司制造的FFT双通道相关干涉仪测向设备,其用以进行相关运算的理论样本点与实测样本点的变量不是8个而是28个。这28个变量是除了天线元A0之外的其他8个天线元(天线元A1~A8)上的感应电压之间的相位差。该测向算法有两大突出的优点:其一是每个样本点的变量增多了,因而提高了测向准确度;其二是去掉了与天线元A0相连接的那个接收通道的相位特性的影响,因而不需要所用双通道接收机的两个通道相位平衡,从而大大降低了该接收机的制作难度。要知道,两个通道相位平衡的双通道接收机,制造相当困难,因而价格极其昂贵。成都华日通讯技术有限公司的这种测向算法,巧妙地避开了这一技术难点,不仅使设备的成本大大下降,而且使性能有所提高。

关键字:宽带  测向  天线 引用地址:宽带多信号测向技术

上一篇:标定和测量应用的焦点——XCP
下一篇:系统互通性的模型与测量研究

推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:47

宽带运算跨异放大器OPA660
    摘要: 介绍了Burr-Brown公司生产的宽带运算跨导放大器OPA660的特性和工作原理,分析了它的三种基本组态以及与三极管电路的异同,对使用中的具体问题作了说明,并介绍了二个典型的应用电路。     关键词: 运算跨导  电压控制电流源  自动增益控制  OPA660 1 概述     OPA660是一个可灵活设计成高性能视频、射频和中频电路等宽带系统的单片集成放大器。它内含宽带、双极性的集成电压控制电流源(运算跨导放大器OTA)和一个电压缓冲放大器。     OTA可以看作是一个理想的晶体三极管,它有三个引出端,一个是高阻输入端B,一个是低阻输入/输出端E,一个是电流输出端C。然而,OTA是
[应用]
恩智浦联合大众利用超宽带技术展示无法破解的无钥匙启动
恩智浦半导体和大众汽车宣布推出首款采用超宽带(UWB)技术的概念车,展示了该技术的主要优势之一:防止防盗继电器失灵,这是无钥匙进入系统最大的安全问题。 正如本月早些时候FiRa联盟成立时所表明的那样,能够以高精度精准定位,误差仅有几厘米,并且具有极低延迟,这使得UWB或精细测距技术成为安全选择,特别是无钥匙进入系统的理想选择。 在本周的发布会上,恩智浦首席技术官Lars Reger进一步解释了这一点 “我们使用UWB来衡量飞行时间,如果你口袋里有一把钥匙并且你正在接近你的车,那么这辆车可以准确地测量钥匙和车之间信号的传输时间,从而确定你的距离。“这意味着有人如果使用中继设备桥接钥匙和汽车之间的信号,打算黑入汽车,但是由于飞行时间精
[汽车电子]
恩智浦联合大众利用超<font color='red'>宽带</font>技术展示无法破解的无钥匙启动
天线分析仪与扫频仪的使用攻略
很多小的天线作坊都会配各扫频仪来检测天线,而不是业余电台爱好者常用的259/269类的天线分析仪。扫频仪是传统的仪器,它可以测量并图示化地显示被测网络的频幅特性,扫频仪配合定向耦合器、驻波电桥就能显示反射能量。扫频仪相对259/269级别的天线分析仪,图示化显示是它最大的优点,直观的图形显示为商业生产者所推崇。但一般老式的诸如ET-3系列扫频仪的分辨率比较低,一般频率调节显示到MHz位,不太适合精细调节短波天线,调试带宽比较大的U/V段天线还是不错的。相比之下,259/269级别的天线分析仪的工作分辨率都优于1 kHz,而且可以直接读出驻波比。 天线分析仪 扫描仪   扫频仪是20世纪80年代以前的仪器,之后的替代仪
[测试测量]
<font color='red'>天线</font>分析仪与扫频仪的使用攻略
Cavium选择Tensilica作为下一代无线宽带合作伙伴
加利福尼亚州圣克拉拉市2011年9月15日讯–Tensilica今日宣布,Cavium已授权Tensilica公司的IP核运用于其下一代无线宽带产品中。此次选中的Tensilica公司的产品包括Tensilica广受欢迎的用于信道解码的基带IP核和能达到最佳速度,功耗和性能的信号处理器。Cavium是智能网络,无线网络,存储和视频处理的半导体产品的领先供应商。 “Tensilica公司的IP核将帮助我们实现同类产品中最佳的速度/功率/性能,并通过高效的可编程特性,得以让我们的产品更快速的推向市场,并且具有极大的灵活性”。Cavium公司无线宽带部门总经理Raj Singh表示,”此外,Tensilica 公司对无线宽带计算需求的
[嵌入式]
新iPhone导入使用LCP材质FPC天线,传信维出局
电子网消息,根据苹果供应链透露,为了让2018年产品全面支持4×4MIMO,和为下一代5G产品补路,苹果2018全系列iPhone,iPad,iWatch,均导入使用LCP材质的FPC天线 ,预期在上下天线部分,变更目前iPhoneX天线设计结构,更加复杂。据透露,苹果2018年的新机在天线的供应厂已确定为日本村田、安菲诺、以及立讯。 这样的改变,让原本的苹果天线供应商信维通信从人人看好的大白马,近期重挫逾30%,而台湾受惠苹果这个新材料的嘉联益,股价从去年9月至今已涨逾一倍。 据了解,由于iPhone X内部空间的不规则、对空间要求较高,让其内部无法使用原有的圆形同轴传输线,因此需要使用性能较好的LCP材料作为射频传输介质替代原
[半导体设计/制造]
宽带阻抗测量仪的设计——微处理器电路设计(一)
微处理器电路主要完成通信、数据处理、功能控制、人机交互等工作。主要由TMS320F2812、晶体振荡器、电源控制、WATCHDOG等器件组成。其中晶体振荡器、电源控制和WATCHDOG是TMS320F2812能够正常运行的保证;DSP芯片配合完成各种控制任务。 5.1微处理器的选择 目前,应用于工业控制系统的微处理器主要有单片机、DSP(Digital Signal Processor,数字信号处理器)和ARM(Advanced RISC Machines,高级精简指令集处理器)。 单片机的价格低廉,但性能较低、处理速度较慢,适用于对速度要求不高并且任务简单控制系统中。 ARM架构是面向低预算市场设计的第一款RISC(Reduc
[测试测量]
SiGe推出世界最小的双天线输入GPS接收IC
SiGe 半导体公司 现已推出具有双天线输入功能的 GPS 无线电接收器,型号为 SE4150L ,是专为下一代 GPS 系统而开发的。 SE4150L 经过特别设计,不但能解决与嵌入式 GPS 应用相关的三大主要难题:小尺寸,低功耗和低价格,而且还提高了性能水平。 SE4150L 采用低侧高 4x4 mm 封装,具有多位输出,可以提高 GPS 解决方案的灵敏度和抗干扰能力。这款全新的 GPS 接收器提供了业界领先的性能,包括 1.0 dB 的系统噪音系数,以及优于 0 dBm 的第三阶输入截取点性能 (input
[手机便携]
SiGe推出世界最小的双<font color='red'>天线</font>输入GPS接收IC
打造移动宽带差异化服务
      随着无线通信技术的发展,多媒体和P2P业务流量急剧增长,从而导致热点小区拥塞、用户体验下降。如何保障业务的端到端质量,实现精细化运营,是运营商取得移动宽带市场成功的关键。       MBB面临小区拥塞困扰       当前,移动通信正发生着巨大变革,3G技术大幅度提高了空口传输速率。终端的软硬件不断更新,采用功能更强、更开放的操作系统,智能手机、MID(Mobile Internet Device)以及新兴的上网本迅速普及。       网络和终端能力的不断增强,促进了分组业务的蓬勃发展。网络流量统计分析显示,网页浏览、文件下载和网络视频占据了移动宽带流量的绝大部分,其中文件下载和网络视频以P2P流量为主
[网络通信]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved