发明名称 基于超外差式随机共振检测系统的装置及检测方法
摘要 基于超外差式随机共振检测系统的装置及检测方法,涉及一种随机共振检测的装置及方法,为了解决(1)现有随机共振系统不适用于f<sub>0</sub>&gt;1的频率信号;(2)10<sup>8</sup>量级频率的信号无法通过随机共振系统进行检测的两个问题。外部待测信号与混频器输入端相连,混频器的信号输出端与放大器的信号输入端相连,放大器的信号输出端与滤波器的信号输入端相连,滤波器的信号输出端与A/D转换器的信号输入端相连,A/D转换器的数据输出端与引入积分补偿的双稳态随机共振系统的数据输入端相连,引入积分补偿的双稳态随机共振系统的数据输出端与外部数据处理器的数据输入端相连。本发明可广泛应用于对1~10<sup>8</sup>频率的信号进行随机共振检测。
申请公布号 CN103067107B 申请公布日期 2015.02.04
申请号 CN201210589481.5 申请日期 2012.12.31
申请人 哈尔滨工业大学 发明人 杨泽坤;石硕;杨明川;顾学迈;许恩玮;刘元芳;季锦杰;郭腾虎
分类号 H04B17/00(2006.01)I;H04B1/26(2006.01)I 主分类号 H04B17/00(2006.01)I
代理机构 哈尔滨市松花江专利商标事务所 23109 代理人 张宏威
主权项 基于超外差式随机共振检测系统的装置的检测方法,所述基于超外差式随机共振检测系统的装置,它包括混频器(1)、放大器(3)、滤波器(4)、A/D转换器(5)、引入积分补偿的双稳态随机共振系统(6)和本振信号处理器(2);外部待测信号与所述混频器(1)的待测信号输入端相连,本振信号处理器(2)的载波信号输出端与混频器(1)的载波信号输入端相连;所述混频器(1)的混频信号输出端与放大器(3)的混频信号输入端相连,放大器(3)的混频信号输出端与滤波器(4)的混频信号输入端相连,滤波器(4)的降频信号输出端与A/D转换器(5)的降频信号输入端相连,A/D转换器(5)的降频数据输出端与引入积分补偿的双稳态随机共振系统(6)的降频数据输入端相连,引入积分补偿的双稳态随机共振系统(6)的峰谱数据输出端与外部数据处理器(7)的峰谱数据输入端相连;所述引入积分补偿的双稳态随机共振系统(6)包括双稳态随机共振系统(8)和补偿系数模块(9),所述补偿系数模块(9)的补偿系数输出端与随机共振系统(8)的补偿系数输入端相连;基于超外差式随机共振检测系统的装置的检测方法,其特征在于它包括如下步骤:步骤一:将待测信号s(t)+n(t)输入混频器(1);所述待测信号s(t)+n(t)为混有高斯白噪声的的原信号;原信号为s(t)=Acos(2πf<sub>0</sub>t),高斯白噪声为n(t);所述待测信号频率的范围为1Hz~9×10<sup>8</sup>Hz;步骤二:本振信号处理器(2)从本振信号处理器(2)产生的载波信号v<sub>c</sub>(t)的频率下限开始抽取载波信号v<sub>c</sub>(t),抽取的频率间隔为△f,且△f为非零任意值;获得数个抽取的载波信号v<sub>c</sub>(t);将每个抽取的载波信号v<sub>c</sub>(t)与步骤一所述的待测信号s(t)+n(t)同时输入混频器(1),待测信号s(t)+n(t)输入混频器(1)的初始时刻为t=0;所述本振信号处理器(2)产生的载波信号v<sub>c</sub>(t)为v<sub>c</sub>(t)=cos(2πf<sub>c</sub>t),且载波信号v<sub>c</sub>(t)的频率范围与待测信号s(t)+n(t)的频率范围相同;步骤三;将步骤二所述的抽取的数个载波信号v<sub>c</sub>(t)分别与待测信号s(t)+n(t)进行混频,获得数个混频信号;所述进行混频的待测信号s(t)+n(t)为0.1秒时间周期的待测信号s(t)+n(t):所述每个混频信号为[s(t)+n(t)]v<sub>c</sub>(t),经过混频过程,分别获得降频信号x<sub>1</sub>(t)、升频信号x<sub>2</sub>(t)与噪声ξ(t);所述降频信号x<sub>1</sub>(t)为<img file="FDA0000559442650000021.GIF" wi="645" he="128" />升频信号x<sub>2</sub>(t)为<maths num="0001" id="cmaths0001"><math><![CDATA[<mrow><msub><mi>x</mi><mn>2</mn></msub><mrow><mo>(</mo><mi>t</mi><mo>)</mo></mrow><mo>=</mo><mfrac><mn>1</mn><mn>2</mn></mfrac><mi>A</mi><mi>cos</mi><mo>[</mo><mn>2</mn><mi>&pi;</mi><mrow><mo>(</mo><msub><mi>f</mi><mn>0</mn></msub><mo>+</mo><msub><mi>f</mi><mi>c</mi></msub><mo>)</mo></mrow><mi>t</mi><mo>]</mo><mo>;</mo></mrow>]]></math><img file="FDA0000559442650000022.GIF" wi="645" he="128" /></maths>步骤四:将步骤三获得的数个混频信号[s(t)+n(t)]v<sub>c</sub>(t)分别输入放大器(3),获得放大后的数个混频信号[s(t)+n(t)]v<sub>c</sub>(t);步骤五:将步骤四获得的放大后的数个混频信号[s(t)+n(t)]v<sub>c</sub>(t)分别输入滤波器(4),获得数个混频信号[s(t)+n(t)]v<sub>c</sub>(t)中的数个降频信号x<sub>1</sub>(t);步骤六:将步骤五所述的数个降频信号x<sub>1</sub>(t)输入A/D转换器(5),通过A/D转换器(5)将降频信号x<sub>1</sub>(t)转换为数个降频信号x<sub>1</sub>(t)的数字信号;步骤七:将步骤六获得的数个降频信号x<sub>1</sub>(t)的数字信号输入引入积分补偿的双稳态随机共振系统(6),引入积分补偿的双稳态随机共振系统(6)将数个降频信号x<sub>1</sub>(t)的数字信号的峰谱幅度输出至外部数据处理器(7)。
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