电子科技大学杨扩军获国家专利权
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龙图腾网获悉电子科技大学申请的专利智能示波器的自适应高精度采集方法获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN119375527B 。
龙图腾网通过国家知识产权局官网在2026-01-23发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:202411457321.4,技术领域涉及:G01R13/02;该发明授权智能示波器的自适应高精度采集方法是由杨扩军;李承阳;叶芃;王厚军;潘志翔;张沁川;邱渡裕;黄武煌;赵禹;杜雨杭设计研发完成,并于2024-10-18向国家知识产权局提交的专利申请。
本智能示波器的自适应高精度采集方法在说明书摘要公布了:本发明公开了一种智能示波器的自适应高精度采集方法,先基于频谱感知技术提取待测信号的频谱特征分布,然后根据频谱特征分布判断待测信号的类型,并根据不同的信号类型自适应匹配对应的采样架构,实现带宽和采样率的自适应动态配置;最后采用自适应滤波对采集数据中的带外噪声进行细化滤波,通过自动配置有效观测带宽获取有效的观测数据,提高了采集精度。
本发明授权智能示波器的自适应高精度采集方法在权利要求书中公布了:1.一种智能示波器的自适应高精度采集方法,其特征在于,包括以下步骤: 1、信号源生成输入信号,并将其输入到智能示波器; 2、在智能示波器中通过FPGA中加载的稀疏傅里叶变换对输入信号进行实时有效频谱区间提取,得到输入信号的有效频谱特征分布; 3、根据输入信号的有效频谱特征分布判断输入信号的类型,如果输入信号为宽带信号,则进入步骤4;如果输入信号为稀疏信号,则进入步骤5; 4、对输入信号进行全带宽模式采集; 4.1、将输入信号划分为4个子带信号; 4.2、设置4个子带信号进行模拟混频时对应的模拟本振信号的频率,模拟本振源产生对应频率的模拟本振信号,再与对应的子带信号进行模拟混频; 4.3、通过可调数控振荡器NCO生成与模拟本振信号频率相同的数字本振信号;然后将模拟混频后的模拟信号与数字本振信号进行数字混频,得到包含数字混频后的差频信号和和频信号; 4.4、将数字混频后的信号通过自适应抗镜像滤波器滤除上变频引入的差频信号,再将滤波后的信号进行拼合,将拼合后的信号送至上位机显示; 5、对输入信号进行智能采集模式采集; 5.1、设置4个子带,每个子带均配置有带宽为500MHz、2GHz、4GHz和直通的四个低通滤波器; 5.2、根据输入信号的有效频谱特征分布判断输入信号落入哪几个子带,然后提取对应子带的有效频谱分布,并根据有效频谱分布的边界值提取有效频带区间,最后读取有效频带区间的最低频率计算模拟本振频率; 5.3、通过控制锁相环的时钟分频比使模拟本振源产生对应频率fLO的模拟本振信号,模拟混频器对输入信号与模拟本振信号进行模拟混频,得到中频信号; 5.4、根据有效频带区间选择对应带宽大小的低通滤波器,并对中频信号进行低通滤波; 5.5、上位机根据模拟本振频率生成数字本振的系数,然后下发给可调数控振荡器NCO;可调数控振荡器NCO根据数字本振的系数生成频率与模拟本振频率fLO相同的数字本振信号; 5.6、将低通滤波后的信号与数字本振信号进行实时数字混频,得到包含数字混频后的差频信号和原输入信号; 5.7、上位机根据落入子带的频谱分布边界值和有效频带区间,以及对应子带的本振频率生成自适应抗镜像滤波器系数,然后下发到FPGA;FPGA根据下发系数生成实时自适应抗镜像滤波器;最后再用实时自适应抗镜像滤波器滤除实时数字混频后的差频信号及其他的噪声,保留原输入信号; 5.8、将各落入子带的信号经过5.2~5.7处理后送入处理板进行数据拼合,再将拼合后的信号进行自适应滤波,最后送至上位机显示。
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