[发明专利]一种用等效时间采样获取超高频信号的重建方法有效
申请号: | 202111322257.5 | 申请日: | 2021-11-09 |
公开(公告)号: | CN114070326B | 公开(公告)日: | 2022-10-11 |
发明(设计)人: | 冯心如;景宁;张敏娟;王志斌;姚鼎一;赵俊鹏;银子燕;李孟委 | 申请(专利权)人: | 中北大学 |
主分类号: | H03M7/30 | 分类号: | H03M7/30;G06F17/14 |
代理公司: | 太原荣信德知识产权代理事务所(特殊普通合伙) 14119 | 代理人: | 连慧敏;杨凯 |
地址: | 030051 山*** | 国省代码: | 山西;14 |
权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 等效 时间 采样 获取 超高频 信号 重建 方法 | ||
本发明属于信号重建技术领域,具体涉及一种用等效时间采样获取超高频信号的重建方法,包括下列步骤:S1、利用取样示波器对超高频正弦波信号进行等效时间采样得到一个观测向量y;S2、利用傅里叶变换及等效时间采样方法构造测量矩阵A;S3、构建压缩采样方程y=Ax,通过观测向量y和测量矩阵A重构出原超高频信号x。本发明通过一定时间远低于奈奎斯特采样率的采样即可精确重建高频信号。等效时间采样使得频谱不再是整齐地搬移,而是一小部分一小部分胡乱地搬移,频率泄露均匀地分布在整个频域,因而泄漏值都比较小,从而实现了恢复。
技术领域
本发明属于信号重建技术领域,具体涉及一种用等效时间采样获取超高频信号的重建方法。
背景技术
在现实生活中,人们平时接触的绝大部分信号都是模拟信号,例如电视广播中的电磁波信号,电话传输中的音频电压信号等。但是现代信息处理以计算机为基础,其能处理的只能是数字化的信号,因此在处理信号之前必须先将其采样和量化为数字信号,这是现代信息处理的前提条件。
在进行模拟/数字信号的转换过程中,要使实信号采样后能够不失真还原,根据奈奎斯特采样定理,频率必须大于信号最高频率的两倍。这种方法得到的数字信号的数据量比较大,一方面不利于存储和传输,另一方面该数字信号本来存在很多冗余。
发明内容
针对上述的技术问题,本发明提供了一种效果好、利于存储和传输、成本低的用等效时间采样获取超高频信号的重建方法。
为了解决上述技术问题,本发明采用的技术方案为:
一种用等效时间采样获取超高频信号的重建方法,包括下列步骤:
S1、利用取样示波器对超高频正弦波信号进行等效时间采样得到一个观测向量y;
S2、利用傅里叶变换及等效时间采样方法构造测量矩阵A;
S3、构建压缩采样方程y=Ax,通过观测向量y和测量矩阵A重构出原超高频信号x。
所述S1中等效时间采样的方法为:利用取样示波器对超高频正弦波信号进行欠采样,采样时间为前一次采样后经过一个固定的周期再加上一个逐次增大的时间间隔,因而采样时间间隔在采样周期中的分布不是均匀的,得到采样点的横纵坐标,从而构造观测向量y。
所述采样时间表达式为:q(i)=q(i-1)+T+dq*(i-1),所述q(i)表示采样时间,所述q(i-1)表示前一次采样时间,所述T表示固定的周期,所述dq*(i-1)表示逐次增大的时间间隔,最后输出采样点,得到观测向量y∈Mx1,实现超高频信号的降维,所述M表示观测向量y的行数。
所述S2中构造测量矩阵A的方法为:
S2.1、将超高频正弦波信号进行快速傅里叶变换,将时域波形变换到频域,高频正弦信号在频域上只有少量非零值,因此高频正弦信号具有稀疏性,得到一个稀疏矩阵Ψ;
S2.2、构造测量矩阵A,A为Ψ的逆矩阵,测量矩阵A满足RIP和不相干性质。
所述S3中重构出原超高频信号x的方法为:经过欠采样后,信号保留了高频信号重构的重要信息,虽然观测向量y的维数远远小于原超高频信号x,由于测量矩阵A满足RIP和不相干性质,通过求解最优l0范数问题来求解y=Ax,从而得到原超高频信号x。
所述求解最优l0范数问题的方法为:
S.t.Ax=y
所述为重构信号,所述求解最优l0范数的求解过程为重构原超高频信号x的过程,所述S.t.Ax=y为约束条件。
所述S3中通过观测向量y和测量矩阵A重构出原超高频信号x的方法采用OMP算法,所述OMP算法为:
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于中北大学,未经中北大学许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/pat/books/202111322257.5/2.html,转载请声明来源钻瓜专利网。