Спектрально-корреляционный анализ радиосигналов ионосферных источников

Результаты спектрально-корреляционной обработки сигналов, полученных при возбуждении ионосферы мощным модулированным коротковолновым излучением. Графическое представление программы для корреляционно-спектрального анализа сигнала, спектр его мощности.

Рубрика Коммуникации, связь, цифровые приборы и радиоэлектроника
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 07.11.2018
Размер файла 1,5 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru//

Размещено на http://www.allbest.ru//

Алтайский государственный университет

Спектрально-корреляционный анализ радиосигналов ионосферных источников

С. А. Останин

Аннотация

Приводятся результаты спектрально-корреляционной обработки сигналов, полученных при возбуждении ионосферы мощным модулированным коротковолновым излучением.

Ключевые слова: корреляционный анализ, спектральный анализ, вторичное излучение, ионосфера, радиоизлучение.

Abstract. The results of spectral correlation signal processing of ionospheric refraction in a powerful short-wave radiation are given.

Keywords: correlation analysis, spectral analysis, secondary radiation, ionosphere, radio emission.

В соответствии с теоретическими предположениями, с помощью корреляционной обработки можно обеспечить надежный способ анализа и обработки сигналов при соотношении сигнал к шуму равным 0 дБ и менее.

Для проверки возможностей этого метода мы использовали данные, полученные при поиске и обнаружении сигналов вторичного излучения ионосферы при воздействии на нее нагревным стендом EISCAT в ходе одного из проводимых экспериментов. Для записи сигнала использовался стандартный приемник типа «Метроникс», осуществлявший поиск в диапазоне частот от 0,5Гц до 8000Гц. Предварительная специальная обработка данных не проводилась.

Был выполнен анализ сигнала, зарегистрированного 25.02.2012 г. с 18ч.00мин. по 18ч.30мин. По предварительным оценкам отношение сигнал/шум в данном сигнале составляло около минус 39 дБ. Частота дискретизации сигнала составляла 16 384 выборки в секунду, объем данных - 29 491 200 значений напряжения сигнала. Для локализации детектированных сигналов во времени и повышения вероятности обнаружения [1] анализ выполнялся в скользящем временном окне размером в 220 значений напряжения сигнала, что соответствовало интервалу времени 64 с.

Фрагмент исходного сигнала во временной области показан на рис. 1, а на рис 2 представлен спектр мощности этого исходного сигнала. Периодические импульсы, следующие с частотой около 550Гц, занимают область спектра шириной от 50Гц до 3250Гц. Интересующий нас полезный сигнал оказался расположенным в области 3017Гц, в той части спектра, где присутствуют гармоники импульсов 550Гц и шум.

Для надежного обнаружения и выделения слабого сигнала использовался способ повышения отношения сигнал/шум, заключающийся в последовательном вычислении автокорреляционной функции [2, 3].

Рис. 1. Фрагмент исходного сигнала во временной области.

Рис. 2. Фрагмент спектра мощности исходного сигнала.

Для корреляционно-спектрального анализа сигнала в среде графического программирования LabVIEW путем последовательного соединения функциональных блоков построена блок-диаграмма программы, показанная на рисунке 3. Инструмент «Read From Measurement File» считывает файл со значениями отсчетов сигнала, путь к которому указывался в окне инструмента «File name - Path». Данные преобразовывались в массив, затем два блока «AutoCorrelation.vi» последовательно вычисляли автокорреляционную функцию. Результат преобразования подвергался спектральному анализу блоком «Spectral Measurements». Вычисление автокорреляционной функции осуществлялось в несколько итераций.

Рис. 3. Графическое представление программы для корреляционно-спектрального анализа сигнала.

Рис. 4. Спектр мощности сигнала в области 3017Гц.

радиосигнал ионосферный спектр

Спектральный анализ второй итерации автокорреляционной функции показал, что в исходном сигнале содержится периодическая компонента, спектр которой (рис. 4) представляет собой 14 эквидистантных линий шириной около 0.016Гц, следующих с интервалом между линиями 0.2Гц в диапазоне от 3016.2Гц до 3018.8Гц. Такой вид спектра характерен для последовательности периодически следующих пачек периодических импульсов. Ширина спектральных линий соответствует продолжительности анализируемого фрагмента сигнала (около 60 с). Интервал между линиями составляет примерно 0.2Гц, что соответствует периоду следования пачек периодических импульсов (5 с).

Для того, чтобы убедиться в справедливости оценок характеристик сигнала, в среде графического программирования LabVIEW построена блок-диаграмма программы, которая показана на рисунке 5, реконструирующая сигнал на частоте 3017Гц по комплексному спектру исходного сигнала. Блок «Measures of Mean.vi» вычисляет среднее арифметическое всех значений напряжения, которое вычитается из сигнала для устранения смещения нуля. Блок «FFT.vi» осуществляет Фурье-преобразование фрагмента сигнала размером 220 значений. Блок «Complex To Re/Im» преобразует комплексный спектр сигнала в действительные и мнимые компоненты спектра. Действительная и мнимая компоненты Фурье-спектра поступают на блок «SubVI», который замещает все значения спектра, находящиеся вне диапазона от 3016,2Гц до 3018,8Гц не нулевые значения. Таким образом, осуществляется предварительная фильтрация сигнала. Фильтрованные действительная и мнимая части Фурье-спектра преобразуются блоком «Re/Im To Complex» в одномерный массив комплексных чисел - комплексный спектр, к которому применяется операция инверсного Фурье-преобразования блоком «Inverse FFT.vi». Для визуализации результата реконструкции используется графический индикатор «Reconstructed signal».

Рис. 5. Графическое представление программы для фильтрации и реконструкции сигнала.

Результат фильтрации исходного сигнала и реконструкции сигнала по комплексному спектру показан на рисунках 6 (а-г). На рисунках видно, что сигнал в области 3017 Гц представляет собой последовательность пачек импульсов (радиоимпульсы), следующих с периодом около 5с (рисунок 6б). Амплитуда сигнала достигает величины около 0.12мВ (рисунок 6 а), что в 1000 раз меньше амплитуды исходного сигнала (рисунок 1). Радиоимпульсы представляют собой результат перемножения почти прямоугольных импульсов на периодический сигнал частотой около 3017Гц. В качестве аргумента прямоугольной формы импульса может служить вид автокорреляционной функции реконструированного сигнала (рисунок 7): треугольная форма огибающей автокорреляционной функции характерна только для прямоугольной формы огибающей исходной функции.

а

б

в

г

Рис. 6. Реконструированный сигнал 3017Гц: а-г - различный масштаб времени.

Рис. 7. Автокорреляционная функция реконструированного сигнала.

Таким образом, на основании проведенных исследований можно сделать вывод, что предлагаемый метод корреляционной обработки позволяет проводить анализ представленного в цифровой форме реального сигнала, в том числе для обнаружения слабого полезного сигнала на фоне периодического «паразитного» сигнала и шума. Путем реконструкции полезного сигнала получены оценки его амплитуды и временных характеристик.

Этот метод может найти широкое применение при поиске полезных сигналов в условиях сильных помех при превышения шумов над уровнем сигнала до 40 дБ.

Литература

1. Шайдук А.М., Останин С. А., Семёнов Г.А. Границы применимости спектральных методов обнаружения коротких периодических сигналов // Научно-технические ведомости СПбГПУ. - 2010. - №3 (104). - С. 102-114.

2. Останин С.А., Семёнов Г.А. Модифицированный корреляционный метод поиска малых периодичностей в хаотическом сигнале // Труды конференции "Лазерно-информационные технологии в медицине, биологии и геоэкологии".- Новороссийск: Вариант, 2009. - С. 107.

3. Останин С.А. Увеличение отношения сигнал/шум методом последовательного вычисления автокорреляционной функции // Интернет-ресурс (Электронный журнал) - Журнал радиоэлектроники. - М.: Изд-во ИРЭ РАН, № 12 (декабрь), 2011 г.- http://jre.cplire.ru/jre/dec11/13/text.html

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Спектральный анализ непериодического сигнала. Графическое представление модуля и аргумента спектральной плотности. Аналитическое выражение коэффициента передачи цепи. Графическое представление корреляционной функции исходного непериодического сигнала.

    курсовая работа [924,4 K], добавлен 21.02.2013

  • Схемные решения корреляционных обнаружителей одиночных сигналов и их связь с формированием корреляционного интеграла. Отношение сигнал/шум на выходе схем корреляционной обработки одиночных сигналов. Потенциальная помехоустойчивость. Принятый сигнал.

    реферат [2,3 M], добавлен 21.01.2009

  • Методы спектрального и корреляционного анализа сигналов и радиотехнических цепей. Расчет и графическое отображение характеристик непериодических и периодических видеосигналов и заданной цепи. Анализ сигналов на выходе заданной радиотехнической цепи.

    курсовая работа [765,7 K], добавлен 10.05.2018

  • Структура устройств обработки радиосигналов, внутренняя структура и принцип работы, алгоритмами обработки сигнала. Основание формирование сигнала на выходе линейного устройства. Модели линейных устройств. Расчет операторного коэффициента передачи цепи.

    реферат [98,4 K], добавлен 22.08.2015

  • Определение спектров тригонометрического и комплексного ряда Фурье, спектральной плотности сигнала. Анализ прохождения сигнала через усилитель. Определение корреляционной функции. Алгоритм цифровой обработки сигнала. Исследование случайного процесса.

    контрольная работа [272,5 K], добавлен 28.04.2015

  • Обзор особенностей речевых сигналов, спектрального анализа и способов его применения при обработке цифровых речевых сигналов. Рассмотрение встроенных функций и расширений Matlab по спектральному анализу. Реализация спектрального анализа в среде Matlab.

    курсовая работа [2,2 M], добавлен 25.05.2015

  • Расчет спектрально-корреляционных характеристик сигнала и шума на входе усилителя промежуточной частоты (УПЧ). Анализ прохождения аддитивной смеси сигнала и шума через УПЧ, частотный детектор и усилитель низкой частоты. Закон распределения частоты.

    курсовая работа [1,8 M], добавлен 22.03.2015

  • Индикаторное устройство. Измерение амплитуд сложных сигналов на отдельной частоте. Частотная селекция входного сигнала. Анализ спектра сигналов. Структурная схема фильтрового анализатора. Измерение нелинейных искажений. Сущность спектрального метода.

    реферат [43,2 K], добавлен 10.12.2008

  • Векторное представление сигнала. Структурная схема универсального квадратурного модулятора. Процесс преобразования аналогового сигнала в цифровой. Наложение и спектры дискретных сигналов. Фильтр защиты от наложения спектров. Расчет частоты дискретизации.

    курсовая работа [808,3 K], добавлен 19.04.2015

  • Расчет спектральной плотности непериодических сигналов. Спектральный анализ непериодических сигналов. Определение ширины спектра по заданному уровню энергии. Расчет автокорреляционной функции сигнала и корреляционных функций импульсных видеосигналов.

    контрольная работа [96,4 K], добавлен 29.06.2010

  • Специфика систем радиосвязи и характер радиоканалов. Практическая основа моделирования в Matlab. Фильтрация сигналов для демодуляции амплитудно-манипулированных сигналов в гауссовских каналах связи. Использование спектрально-эффективных методов модуляции.

    курсовая работа [1,0 M], добавлен 30.01.2018

  • Спектральные характеристики периодических и непериодических сигналов. Свойства преобразования Фурье. Аналитический расчёт спектра сигнала и его энергии. Разработка программы в среде Borland C++ Bulder 6.0 для подсчета и графического отображения сигнала.

    курсовая работа [813,6 K], добавлен 15.11.2012

  • Устройства обработки радиосигналов. Энергетические параметры случайного сигнала. Минимизация влияния помех на качество радиосигналов. Пиковая мощность, пик-фактор и динамический диапазон. Мощность случайного сигнала по частоте. Понятие белого шума.

    реферат [462,2 K], добавлен 21.08.2015

  • Расчет спектра сигнала через ряд Фурье. Диапазон частот, в пределах которого заключена часть энергии колебания. Восстановленный сигнал из гармоник. Алгоритм восстановления и дискретные значения времени. Изучение спектрального представления сигналов.

    лабораторная работа [356,3 K], добавлен 18.05.2019

  • Определение корреляционной функции входного сигнала, расчет его амплитудного и фазового спектра. Характеристики цепи: амплитудно-частотная, фазо-частотная, переходная, импульсная. Вычисление спектральной плотности и построение графика выходного сигнала.

    курсовая работа [986,4 K], добавлен 18.12.2013

  • Анализ прохождения сигнала через линейное устройство. Анализ выходного сигнала на основании спектрального метода. Передаточная функция линейного устройства и его схема. Анализ спектра выходного сигнала. Расчёт коэффициента усиления по постоянному току.

    курсовая работа [168,3 K], добавлен 25.05.2012

  • Радиотехнический сигнал: понятие и принципы реализации, классификация и разновидности, сферы практического применения. Представление сигнала и спектр. Виды модуляции радиотехнического сигнала и его основные параметры, анализ. Частотные модуляторы.

    контрольная работа [710,3 K], добавлен 15.05.2012

  • Расчёт объёма звукового файла и порядка фильтра Баттерворта как основа для приложений обработки сигналов. Спектр входного сигнала и его частота. Расчет порядка фильтра и дискретная функция передач. Амплитудная модуляция и детектирование сигнала.

    курсовая работа [1,6 M], добавлен 07.05.2012

  • Требования к микросхемам аналогового интерфейса связи. Спектр мощности речевого сигнала. Характеристика сигналов аналоговых сообщений. Последовательность импульсов при передаче точек. Восстановление цифровых сигналов. Уплотнение каналов в телефонии.

    презентация [850,5 K], добавлен 22.10.2014

  • Отношение правдоподобия. Алгоритм обработки. Одиночный сигнал как функция времени с известным законом модуляции, но неизвестными параметрами. Полезный сигнал за время, равное его длительности. Спектр внутрипериодной структуры мешающих отражений.

    реферат [1,9 M], добавлен 21.01.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.