System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 一种甚低频电磁波信号检测方法及装置制造方法及图纸_技高网

一种甚低频电磁波信号检测方法及装置制造方法及图纸

技术编号:41658773 阅读:9 留言:0更新日期:2024-06-14 15:20
本申请属于数字信号处理技术领域,具体涉及一种甚低频电磁波信号检测方法及装置。该方法,包括:获取原始电磁波信号;抑制所述原始电磁波信号中的背景杂波,得到杂波对消后的电磁信号;以慢时间为单位,对所述杂波对消后的电磁信号进行信号积累并获得信号积累后的信噪比;若所述信噪比大于或等于预设阈值,则确定所述原始电磁波信号中包括目标频点的甚低频电磁波信号。在杂波对消后,进一步通过信号积累,提高了信噪比和可检测性,然后通过信噪比计算与判定,对特定甚低频电磁波信号进行检测确认,具有较高准确性和抗干扰性,可有效降低工频电磁波信号对特定电磁波信号的探测的干扰。

【技术实现步骤摘要】

本申请属于数字信号处理,具体涉及一种甚低频电磁波信号检测方法及装置


技术介绍

1、甚低频(very low frequency,vlf)是指频带由3khz到30khz的无线电波。干扰辐射、雷电、核爆炸以及地震所产生的电磁脉冲,其能量主要分布在这一频段;这个频段极强的穿透力,波长可长达数十千米,因此可以轻易覆盖整个地球范围,广泛用于远程导航、地球物理等领域。

2、甚低频电磁波的探测面临着一些技术难点,如理论和实践表明,当天线的长度为无线电信号波长的1/4时,天线的发射和接收效率最高,对于甚低频电磁波而言,其波长在10~100km之间,因此远区场(即与电磁信号点源的距离大于3~5倍波长)的甚低频信号发射接收需要规模巨大的天线装置;而近区场(即与电磁信号点源的距离小于3倍波长)的电磁场强度随距离变化较快,且空间分布的不均匀度较大,因此其探测难度更大。某一特定甚低频电磁信号,在近区场范围内衰减较快、信号强度较为微弱,且探测过程中容易受到电力设施产生的工频信号及其谐波信号的叠加干扰,因此检测识别难度较大。


技术实现思路

1、本申请目的是提供一种甚低频电磁波信号检测方法及装置,解决现有技术中某一特定甚低频电磁信号检测识别难度较大的问题。

2、实现本申请目的的技术方案:

3、本申请实施例第一方面提供了一种甚低频电磁波信号检测方法,所述方法,包括:

4、获取原始电磁波信号;

5、抑制所述原始电磁波信号中的背景杂波,得到杂波对消后的电磁信号;

6、以慢时间为单位,对所述杂波对消后的电磁信号进行信号积累并获得信号积累后的信噪比;

7、若所述信噪比大于或等于预设阈值,则确定所述原始电磁波信号中包括目标频点的甚低频电磁波信号。

8、可选的,所述抑制所述原始电磁波信号中的背景杂波,得到杂波对消后的电磁信号,具体包括:

9、提取所述原始电磁波信号的工频基波信号;

10、对所述工频基波信号进行载波调制,获取所述工频基波信号在所述目标频点的谐波信号作为杂波参考信号;

11、以所述原始电磁波信号为输入,以所述杂波参考信号为参考信号,采用自适应滤波算法获得所述原始电磁波信号的输出杂波信号;

12、将所述原始电磁波信号减去所述输出杂波信号得到所述杂波对消后的电磁信号。

13、可选的,所述提取所述原始电磁波信号的工频基波信号,具体包括:

14、对所述原始电磁波信号做快速傅里叶变换,提取所述原始电磁波信号的工频基波部分;

15、将所述原始电磁波信号中除所述工频基波部分频谱以外的频谱分量置零后做逆向傅里叶变换,得到所述工频基波信号。

16、可选的,所述采用自适应滤波算法获得所述原始电磁波信号的输出杂波信号,具体包括:

17、采用最小均方误差自适应滤波器进行杂波对消,按照均方差最小原则获得所述原始电磁波信号的输出杂波信号。

18、可选的,所述获取原始电磁波信号,具体包括:

19、选择并读取单通道电磁数据文件;

20、根据预设的起始时间和时间范围,从所述单通道电磁数据文件获取所述原始电磁波信号。

21、本申请实施例第一方面提供了一种甚低频电磁波信号检测装置,其特征在于,所述装置,包括:

22、信号获取模块,用于获取原始电磁波信号;

23、杂波抑制模块,用于抑制所述原始电磁波信号中的背景杂波,得到杂波对消后的电磁信号;

24、信噪比获取模块,用于以慢时间为单位,对所述杂波对消后的电磁信号进行信号积累并获得信号积累后的信噪比;

25、信号检测模块,用于若所述信噪比大于或等于预设阈值,则确定所述原始电磁波信号中包括目标频点的甚低频电磁波信号。

26、可选的,所述杂波抑制模块,具体用于:

27、提取所述原始电磁波信号的工频基波信号;

28、对所述工频基波信号进行载波调制,获取所述工频基波信号在所述目标频点的谐波信号作为杂波参考信号;

29、以所述原始电磁波信号为输入,以所述杂波参考信号为参考信号,采用自适应滤波算法获得所述原始电磁波信号的输出杂波信号;

30、将所述原始电磁波信号减去所述输出杂波信号得到所述杂波对消后的电磁信号。

31、本申请实施例第一方面提供了一种电子设备,包括处理器和存储器,所述存储器中存储有指令,所述处理器执行所述指令时,使得所述处理器执行本申请实施例第一方面提供的一种甚低频电磁波信号检测方法中的任意一种。

32、本申请实施例第一方面提供了一种计算机可读存储介质,其特征在于,用于存储计算机程序,所述计算机程序包括用于执行本申请实施例第一方面提供的一种甚低频电磁波信号检测方法中的任意一种。

33、本申请实施例第一方面提供了一种计算机程序产品,其特征在于,包括计算机程序代码,当所述计算机程序代码被电子设备运行时,使得所述电子设备执行本申请实施例第一方面提供的一种甚低频电磁波信号检测方法中的任意一种。

34、本申请的有益技术效果在于:

35、本申请实施例提供的一种甚低频电磁波信号检测方法及装置,根据工频信号相位随着慢时间呈现非线性变化,而特定甚低频电磁波信号特征频率稳定性高的特点,在杂波对消后,进一步通过信号积累,提高了信噪比和可检测性,然后通过信噪比计算与判定,对特定甚低频电磁波信号进行检测确认,具有较高准确性和抗干扰性,可有效降低工频电磁波信号对特定电磁波信号的探测的干扰。

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【技术保护点】

1.一种甚低频电磁波信号检测方法,其特征在于,所述方法,包括:

2.根据权利要求1所述的甚低频电磁波信号检测方法,其特征在于,所述抑制所述原始电磁波信号中的背景杂波,得到杂波对消后的电磁信号,具体包括:

3.根据权利要求2所述的甚低频电磁波信号检测方法,其特征在于,所述提取所述原始电磁波信号的工频基波信号,具体包括:

4.根据权利要求2所述的甚低频电磁波信号检测方法,其特征在于,所述采用自适应滤波算法获得所述原始电磁波信号的输出杂波信号,具体包括:

5.根据权利要求1-4任一项所述的甚低频电磁波信号检测方法,其特征在于,所述获取原始电磁波信号,具体包括:

6.一种甚低频电磁波信号检测装置,其特征在于,所述装置,包括:

7.根据权利要求6所述的甚低频电磁波信号检测装置,其特征在于,所述杂波抑制模块,具体用于:

8.一种电子设备,其特征在于,包括处理器和存储器,所述存储器中存储有指令,所述处理器执行所述指令时,使得所述处理器执行权利要求1-5任一项所述的方法。

9.一种计算机可读存储介质,其特征在于,用于存储计算机程序,所述计算机程序包括用于执行权利要求1-5中任一项所述的方法。

10.一种计算机程序产品,其特征在于,包括计算机程序代码,当所述计算机程序代码被电子设备运行时,使得所述电子设备执行权利要求1-5中任一项所述的方法。

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【技术特征摘要】

1.一种甚低频电磁波信号检测方法,其特征在于,所述方法,包括:

2.根据权利要求1所述的甚低频电磁波信号检测方法,其特征在于,所述抑制所述原始电磁波信号中的背景杂波,得到杂波对消后的电磁信号,具体包括:

3.根据权利要求2所述的甚低频电磁波信号检测方法,其特征在于,所述提取所述原始电磁波信号的工频基波信号,具体包括:

4.根据权利要求2所述的甚低频电磁波信号检测方法,其特征在于,所述采用自适应滤波算法获得所述原始电磁波信号的输出杂波信号,具体包括:

5.根据权利要求1-4任一项所述的甚低频电磁波信号检测方法,其特征在于,所述获取原始电磁波信号,具体包括:

6....

【专利技术属性】
技术研发人员:伊丕源刘原麟赵英俊刘鹏飞
申请(专利权)人:核工业北京地质研究院
类型:发明
国别省市:

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