[发明专利]一种多通道声信号重构方法在审
申请号: | 201810132262.1 | 申请日: | 2018-02-09 |
公开(公告)号: | CN108337002A | 公开(公告)日: | 2018-07-27 |
发明(设计)人: | 李宏升 | 申请(专利权)人: | 黄淮学院 |
主分类号: | H03M7/30 | 分类号: | H03M7/30 |
代理公司: | 成都君合集专利代理事务所(普通合伙) 51228 | 代理人: | 张鸣洁 |
地址: | 463000 *** | 国省代码: | 河南;41 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 低频信号 稀疏表示 高频信号 远程主机 多通道 重构 可编程逻辑阵列模块 处理器模块 信号重构 水声信号采集 发送 高低频信号 数据传输量 中高频信号 采集模块 水声信号 压缩感知 原始信号 压缩 高频水 信号叠 调制 叠加 采集 输出 分析 | ||
1.一种多通道声信号重构方法,其特征在于,所述的多通道声信号重构方法包括如下步骤:
步骤一、采用所述高低频信号采集模块分别采集高频信号和低频信号,将所述高频信号、低频信号送往数字可编程逻辑阵列模块;
步骤二、数字可编程逻辑阵列模块中的压缩感知模块将所述高频信号进行压缩输出稀疏表示信号;
步骤三、将多通道的所述稀疏表示信号和低频信号打包后发送至处理器模块;
步骤四、所述处理器模块将打包后的稀疏表示信号和低频信号通过调制后发送至远程主机;
步骤五、所述远程主机将稀疏表示信号进行重构,并将重构后的高频信号与低频信号进行叠加得到完成的水声信号。
2.根据权利要求1所述的一种多通道声信号重构方法,其特征在于:所述的多通道声信号重构方法中采用一种多通道声信号重构系统,所述的多通道声信号重构系统包括数字可编程逻辑阵列模块、处理器模块,其特征在于,所述系统还包括多个低频水听器、多个高频水听器、与所述低频水听器配合的滤波器和AD转换模块、与所述高频水听器相配合的滤波器和AD转换模块;
所述多个低频水听器、多个高频水听器分别依次与相对应的滤波器连接,所述滤波器与AD转换模块连接,所述AD转换模块与数字可编程逻辑阵列模块连接,所述数字可编程逻辑阵列模块与处理器连接;
所述一个低频水听器、与所述高频水听器相配合的滤波器和AD转换模块、一个高频水听器以及与所述低频水听器配合的滤波器和AD转换模块组成一路水声信号监测通道,所述系统具有多路水声信号监测通道;
所述多路水声信号监测通道连接至数字可编程逻辑阵列模块,其中所述数字可编程逻辑阵列模块包括多个压缩感知模块,高频水听器信号经过AD转换和滤波后与压缩感知模块连接,而低频水听器信号经过滤波和AD转换后暂存至数字可编程逻辑阵列模块,所述压缩感知模块输出高频数据压缩过的稀疏表示信号,所述稀疏表示信号和经过滤波和AD转换后的低频水听器信号组成水声监测数据包发送至处理器模块。
3.根据权利要求2所述的一种多通道声信号重构方法,其特征在于:所述处理器模块还与水声调制模块连接,所述水声调制模块用于将所述水声监测数据包转换成水声信号后发送至远程主机。
4.根据权利要求2或3所述的一种多通道声信号重构方法,其特征在于:所述远程主机运行信号重构算法,以实现压缩感知信号的重构实现,将重构后的高频水听器信号与所述低频水听器监测的信号进行融合以还原完整的水声信号,并完成进一步的处理和分析。
5.根据权利要求2-4任一项所述的一种多通道声信号重构方法,其特征在于:所述FPGA还包括FSK调制模块以配合处理器模块完成水声数据发射。
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