发明名称 一种可变参数的发端宽带信号的陷波成形方法
摘要 本发明涉及一种可变参数的发端宽带信号的陷波成形方法,属于通信信号处理技术领域。它包括:在信号发送端,实时检测出各有用的窄带信号的个数n,及每个有用的窄带信号的带宽和频带分布,根据发送端各有用窄带信号的带宽和频带分布构造与各有用窄带信号相应的n个子陷波器,并将各n个子陷波器串联成一个级联陷波器,将宽带发送信号通过该级联陷波器进行陷波,得到具有与所述各有用的窄带信号频率相应的陷波的宽带信号,继续检测各有用的窄带信号,如果发现参数发生变化,更新陷波器参数。本发明的特点在于:对窄带信号进行实时检测,并根据检测结果实时更新陷波器参数,从而有效抑制宽带发射信号对参数可变的窄带信号产生的干扰。
申请公布号 CN101795248A 申请公布日期 2010.08.04
申请号 CN201010033671.X 申请日期 2010.01.08
申请人 清华大学 发明人 肖立民;关安福;孙引;周世东;冯伟;许希斌;李云洲;张秀军;何飞
分类号 H04L25/03(2006.01)I;H04B1/707(2006.01)I 主分类号 H04L25/03(2006.01)I
代理机构 北京清亦华知识产权代理事务所(普通合伙) 11201 代理人 廖元秋
主权项 1.一种可变参数的发端宽带信号的陷波成形方法,其特征在于,包括以下步骤:1)在信号发送端,检测出当前各有用的窄带信号的个数n,n为正整数,及每个有用的窄带信号的带宽BW<sub>1</sub>,BW<sub>2</sub>,…,BW<sub>n</sub>和频带分布;2)根据发送端各有用窄带信号的带宽和频带分布构造与该有用窄带信号相应的n个子陷波器,并将该n个子陷波器串联成一个级联陷波器;3)将宽带发送信号通过该级联陷波器进行陷波,得到具有与所述各有用的窄带信号频率相应的陷波的宽带信号;4)实时检测各有用的窄带信号的个数n,及每个有用的窄带信号的带宽BW<sub>1</sub>,BW<sub>2</sub>,…,BW<sub>n</sub>和频带分布,如果发现这些参数与步骤1)检测出的参数有变化,转到步骤2),否则,重复步骤4)。所述步骤2)构造与各有用窄带信号相应的n个子陷波器,并将各n个子陷波器串联成一个级联陷波器,具体包括;21)根据各有用的窄带信号的带宽BW<sub>1</sub>,BW<sub>2</sub>,…,BW<sub>n</sub>确定各子陷波器的-3dB衰减带宽[BW<sub>1</sub>BW<sub>2</sub>…BW<sub>n</sub>]<sup>T</sup>,它是一个由BW<sub>1</sub>,BW<sub>2</sub>,…,BW<sub>n</sub>构成的一个向量;22)根据发送端各有用的窄带信号的频带分布确定各子陷波器的中心频率[ω<sub>1</sub>ω<sub>2</sub>…ω<sub>n</sub>]<sup>T</sup>,确定方法为:若有用的窄带信号i的起始频率为f<sub>i1</sub>,终止频率为f<sub>i2</sub>,则第i个子陷波器的中心频率<maths num="0001"><![CDATA[<math><mrow><msub><mi>&omega;</mi><mi>i</mi></msub><mo>=</mo><mfrac><mrow><msub><mi>f</mi><mrow><mi>i</mi><mn>1</mn></mrow></msub><mo>+</mo><msub><mi>f</mi><mrow><mi>i</mi><mn>2</mn></mrow></msub></mrow><mn>2</mn></mfrac><mo>,</mo><mi>i</mi><mo>=</mo><mn>1,2</mn><mo>.</mo><mo>.</mo><mo>.</mo><mi>n</mi><mo>;</mo></mrow></math>]]></maths>23)确定陷波器的采样频率f<sub>s</sub>,f<sub>s</sub>根据发送端数字信号处理系统的工作频率来确定,其取值不高于发送端数字信号处理系统的最高工作频率;24)计算得到各子陷波器的归一化衰减带宽和中心频率,归一化的带宽为:<img file="F201010033671XC00012.GIF" wi="948" he="128" />归一化的中心频率为:<maths num="0002"><![CDATA[<math><mrow><msup><mrow><mo>[</mo><msubsup><mi>&omega;</mi><mn>1</mn><mo>&prime;</mo></msubsup><msubsup><mi>&omega;</mi><mn>2</mn><mo>&prime;</mo></msubsup><mo>.</mo><mo>.</mo><mo>.</mo><msubsup><mi>&omega;</mi><mi>n</mi><mo>&prime;</mo></msubsup><mo>]</mo></mrow><mi>T</mi></msup><mo>=</mo><mfrac><mrow><mn>2</mn><mi>&pi;</mi><mo>*</mo><msup><mrow><mo>[</mo><msub><mi>&omega;</mi><mn>1</mn></msub><msub><mi>&omega;</mi><mn>2</mn></msub><mo>.</mo><mo>.</mo><mo>.</mo><msub><mi>&omega;</mi><mi>n</mi></msub><mo>]</mo></mrow><mi>T</mi></msup></mrow><msub><mi>f</mi><mi>s</mi></msub></mfrac><mo>;</mo></mrow></math>]]></maths>25)计算得到各子陷波器的频率参数和带宽参数,频率参数为<img file="F201010033671XC00014.GIF" wi="406" he="96" />其中i=1,2…n,带宽参数为<img file="F201010033671XC00015.GIF" wi="849" he="207" />其中i=1,2…n;26)根据步骤25)得到的子陷波器的频率参数和带宽参数构造各子陷波器,得到n个子陷波器的传递函数,第i个子陷波器的传递函数为:<maths num="0003"><![CDATA[<math><mrow><msub><mi>H</mi><mi>i</mi></msub><mrow><mo>(</mo><mi>z</mi><mo>)</mo></mrow><mo>=</mo><mfrac><mrow><mn>1</mn><mo>+</mo><msub><mrow><mi>sin</mi><mi>&theta;</mi></mrow><mrow><mn>2</mn><mi>i</mi></mrow></msub></mrow><mn>2</mn></mfrac><mfrac><mrow><mn>1</mn><mo>+</mo><mn>2</mn><mi>sin</mi><msub><mi>&theta;</mi><mrow><mn>1</mn><mi>i</mi></mrow></msub><msup><mi>z</mi><mrow><mo>-</mo><mn>1</mn></mrow></msup><mo>+</mo><msup><mi>z</mi><mrow><mo>-</mo><mn>2</mn></mrow></msup></mrow><mrow><mn>1</mn><mo>+</mo><mi>sin</mi><msub><mi>&theta;</mi><mrow><mn>1</mn><mi>i</mi></mrow></msub><mrow><mo>(</mo><mn>1</mn><mo>+</mo><msub><mrow><mi>sin</mi><mi>&theta;</mi></mrow><mrow><mn>2</mn><mi>i</mi></mrow></msub><mo>)</mo></mrow><msup><mi>z</mi><mrow><mo>-</mo><mn>1</mn></mrow></msup><mo>+</mo><mi>sin</mi><msub><mi>&theta;</mi><mrow><mn>2</mn><mi>i</mi></mrow></msub><mo>+</mo><msup><mi>z</mi><mrow><mo>-</mo><mn>2</mn></mrow></msup></mrow></mfrac></mrow></math>]]></maths>其中i=1,2…n,z<sup>-1</sup>表示对输入的数字信号序列延时一个采样时钟周期T<sub>s</sub>,<img file="F201010033671XC00022.GIF" wi="166" he="120" />27)将步骤26)所得的n个子陷波器串联得到一个级联陷波器,级联陷波器的传递函数为:H(z)=H<sub>1</sub>(z)×H<sub>2</sub>(z)×…×H<sub>n</sub>(z),然后根据级联陷波器的传递函数构造出数字级联陷波器。
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