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专利号: 2023115342142
申请人: 成都立思方信息技术有限公司
专利类型:发明专利
专利状态:已下证
更新日期:2026-08-04
缴费截止日期: 暂无
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摘要:

权利要求书:

1.一种多个不同信号同步信道化提取方法,其特征在于,包括:

初始化获取在待提取的多个不同信号中各个信号的FFT变换结果对应点索引范围、频域抗混叠滤波器参数值、抗混叠修正初相值、抗混叠修正相位步进值、结果偏移值和FIR低通滤波器参数值;

根据FFT变换点数或者根据重叠采样点数及FFT变换点数,从原始时域采样数据中抽取待处理的采样信号帧,其中,所述采样信号帧包含有在时序上依次连续的 个采样点,表示所述FFT变换点数并等于以2为底且以正整数 为指数的幂数 ;

对所述采样信号帧做FFT变换处理,并通过进行上下频带交换搬移操作,得到频域的FFT变换结果;

针对所述各个信号,根据对应的FFT变换结果对应点索引范围从所述FFT变换结果提取出对应的所有FFT变换结果对应点;

针对所述各个信号,将对应的所有FFT变换结果对应点的幅度值与对应的频域抗混叠滤波器参数值相乘,并应用对应的抗混叠修正初相值和抗混叠修正相位步进值对相乘结果进行相位修正处理,得到对应的相位修正结果;

针对所述各个信号,将对应的相位修正结果进行上下频带交换搬移还原操作后做IFFT变换处理,得到对应的且与所述采样信号帧同期的时域信号帧;

针对所述各个信号,根据对应的结果偏移值 ,将在对应的时域信号帧中的且在时序上依次连续的前 个采样点抛弃,得到对应的时域信号新帧;

针对所述各个信号,将对应的时域信号新帧输入基于对应的FIR低通滤波器参数值设计的FIR低通滤波器,输出得到对应的信道化提取结果。

2.根据权利要求1所述的多个不同信号同步信道化提取方法,其特征在于,初始化获取在待提取的多个不同信号中各个信号的FFT变换结果对应点索引范围,包括:针对在待提取的多个不同信号中的某个信号,按照如下公式计算得到对应的抽取倍数:式中, 表示原始时域采样数据的采样率, 表示所述某个信号的带宽, 表示用户设置的且信道化后的信号过采倍数, 表示向下取整函数;

针对所述某个信号,根据对应的抽取倍数 ,按照如下公式计算得到对应的FFT变换结果对应点索引范围:式中, 表示所述FFT变换结果对应点索引范围的开始点位置, 表示所述FFT变换结果对应点索引范围的结束点位置, 表示所述某个信号的中心频点, 表示FFT变换点数并等于以2为底且以正整数 为指数的幂数 。

3.根据权利要求1所述的多个不同信号同步信道化提取方法,其特征在于,初始化获取在待提取的多个不同信号中各个信号的频域抗混叠滤波器参数值,包括:针对在待提取的多个不同信号中的某个信号,按照如下公式计算得到对应的抽取倍数:式中, 表示原始时域采样数据的采样率, 表示所述某个信号的带宽, 表示用户设置的且信道化后的信号过采倍数, 表示向下取整函数;

针对所述某个信号,根据对应的抽取倍数 ,生成对应的全零数组,其中,所述全零数组的数值总数为 , 表示FFT变换点数并等于以2为底且以正整数 为指数的幂数 ;

针对所述某个信号,根据对应的抽取倍数 ,按照如下公式计算得到对应的冲击位置 :式中, 表示重叠采样点数并等于以2为底且以正整数 为指数的幂数 , 小于 ;

针对所述某个信号,将在对应的全零数组中的第 个数值由0变为1,得到对应的非全零数组;

针对所述某个信号,将对应的非全零数组作为一个时域信号帧做FFT变换处理,并通过进行上下频带交换搬移操作,得到对应的频域抗混叠滤波器参数值。

4.根据权利要求1所述的多个不同信号同步信道化提取方法,其特征在于,初始化获取在待提取的多个不同信号中各个信号的抗混叠修正初相值和抗混叠修正相位步进值,包括:针对在待提取的多个不同信号中的某个信号,按照如下公式计算得到对应的抗混叠修正初相值 和抗混叠修正相位步进值 :式中, 表示原始时域采样数据的采样率, 表示所述某个信号的中心频点, 表示FFT变换点数并等于以2为底且以正整数 为指数的幂数 , 表示重叠采样点数并等于以2为底且以正整数 为指数的幂数 ,小于 , 表示浮点数求余运算函数。

5.根据权利要求1所述的多个不同信号同步信道化提取方法,其特征在于,初始化获取在待提取的多个不同信号中各个信号的结果偏移值,包括:针对在待提取的多个不同信号中的某个信号,按照如下公式计算得到对应的抽取倍数:式中, 表示原始时域采样数据的采样率, 表示所述某个信号的带宽, 表示用户设置的且信道化后的信号过采倍数, 表示向下取整函数;

针对所述某个信号,根据对应的抽取倍数 ,按照如下公式计算得到对应的结果偏移值 :式中, 表示重叠采样点数并等于以2为底且以正整数 为指数的幂数 。

6.根据权利要求1所述的多个不同信号同步信道化提取方法,其特征在于,根据FFT变换点数或者根据重叠采样点数及FFT变换点数,从原始时域采样数据中抽取待处理的采样信号帧,包括:根据FFT变换点数,从原始时域采样数据中抽取待处理的首个采样信号帧,其中,所述首个采样信号帧包含有在时序上依次连续的 个采样点, 表示FFT变换点数并等于以2为底且以正整数 为指数的幂数 ;

或者,先根据重叠采样点数 从已处理的前一个采样信号帧中抽取在时序上依次连续的最后 个采样点,然后根据FFT变换点数 从原始时域采样数据中抽取在时序上依次连续的且与所述最后 个采样点相邻的在后 个采样点,最后在时序上组合所述最后个采样点和所述在后 个采样点,得到待处理的非首个采样信号帧,其中, 等于以2为底且以正整数 为指数的幂数 , 等于以2为底且以正整数 为指数的幂数 ,小于 。

7.根据权利要求1所述的多个不同信号同步信道化提取方法,其特征在于,针对所述各个信号,应用对应的抗混叠修正初相值和抗混叠修正相位步进值对相乘结果进行相位修正处理,得到对应的相位修正结果,包括:针对在待提取的多个不同信号中的某个信号,按照如下公式计算得到对应的当前相位:式中, 表示所述某个信号的抗混叠修正初相值, 表示所述某个信号的抗混叠修正相位步进值,表示针对所述原始时域采样数据的且所述采样信号帧的当前已处理帧数;

针对所述某个信号,将对应的当前相位 转变为复数形式并与相乘结果进行复数相乘,得到对应的相位修正结果。

8.一种多个不同信号同步信道化提取装置,其特征在于,包括有初始化模块、信号帧抽取模块、FFT变换模块、对应点提取模块、抗混叠滤及相位修正模块、IFFT变换模块、抛弃处理模块和FIR滤波模块;

所述初始化模块,用于初始化获取在待提取的多个不同信号中各个信号的FFT变换结果对应点索引范围、频域抗混叠滤波器参数值、抗混叠修正初相值、抗混叠修正相位步进值、结果偏移值和FIR低通滤波器参数值;

所述信号帧抽取模块,用于根据FFT变换点数或者根据重叠采样点数及FFT变换点数,从原始时域采样数据中抽取待处理的采样信号帧,其中,所述采样信号帧包含有在时序上依次连续的 个采样点, 表示所述FFT变换点数并等于以2为底且以正整数 为指数的幂数 ;

所述FFT变换模块,通信连接所述信号帧抽取模块,用于对所述采样信号帧做FFT变换处理,并通过进行上下频带交换搬移操作,得到频域的FFT变换结果;

所述对应点提取模块,分别通信连接所述初始化模块和所述FFT变换模块,用于针对所述各个信号,根据对应的FFT变换结果对应点索引范围从所述FFT变换结果提取出对应的所有FFT变换结果对应点;

所述抗混叠滤及相位修正模块,分别通信连接所述初始化模块和所述对应点提取模块,用于针对所述各个信号,将对应的所有FFT变换结果对应点的幅度值与对应的频域抗混叠滤波器参数值相乘,并应用对应的抗混叠修正初相值和抗混叠修正相位步进值对相乘结果进行相位修正处理,得到对应的相位修正结果;

所述IFFT变换模块,通信连接所述抗混叠滤及相位修正模块,用于针对所述各个信号,将对应的相位修正结果进行上下频带交换搬移还原操作后做IFFT变换处理,得到对应的且与所述采样信号帧同期的时域信号帧;

所述抛弃处理模块,分别通信连接所述初始化模块和所述IFFT变换模块,用于针对所述各个信号,根据对应的结果偏移值 ,将在对应的时域信号帧中的且在时序上依次连续的前 个采样点抛弃,得到对应的时域信号新帧;

所述FIR滤波模块,分别通信连接所述初始化模块和所述抛弃处理模块,用于针对所述各个信号,将对应的时域信号新帧输入基于对应的FIR低通滤波器参数值设计的FIR低通滤波器,输出得到对应的信道化提取结果。

9.一种计算机设备,其特征在于,包括有依次通信连接的存储器、处理器和收发器,其中,所述存储器用于存储计算机程序,所述收发器用于收发消息,所述处理器用于读取所述计算机程序,执行如权利要求1~7中任意一项所述的多个不同信号同步信道化提取方法。

10.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质上存储有指令,当所述指令在计算机上运行时,执行如权利要求1~7中任意一项所述的多个不同信号同步信道化提取方法。