[發明專利]頻域位圖觸發有效
| 申請號: | 201010171353.X | 申請日: | 2010-03-15 |
| 公開(公告)號: | CN102170315A | 公開(公告)日: | 2011-08-31 |
| 發明(設計)人: | K·A·恩格霍姆;E·C·吉;A·K·小希爾曼;D·伊拜 | 申請(專利權)人: | 特克特朗尼克公司 |
| 主分類號: | H04B17/00 | 分類號: | H04B17/00;H04W24/00 |
| 代理公司: | 中國專利代理(香港)有限公司 72001 | 代理人: | 王岳;李家麟 |
| 地址: | 美國俄*** | 國省代碼: | 美國;US |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 位圖 觸發 | ||
相關申請的交叉引用
本申請要求于2009年3月13日提交的題目是“Frequency?Domain?BitmapTriggering(頻域位圖觸發)”,申請號為61/160,209的美國臨時專利申請的優先權,并出于所有目的通過引用整體地結合于本文中。
技術領域
本發明涉及頻域位圖觸發。
背景技術
存在多種測試和測量設備供連同射頻信號一起使用。在許多情況下,這些設備包括提供實時處理的部件和當時變信號被接收時發生(occur)的其它功能,以及執行離線(off-line)功能的其它部件,比如在信號事件被捕獲且存儲后發生的詳細信號分析。
經常使用觸發方法來控制測試和測量操作。例如,在發現和捕獲信號事件供隨后的研究的情況下,可基于當特定信號特性被檢測到時激活的觸發來進行信號捕獲。使用這種觸發通過僅捕獲可能是潛在感興趣的信號而節約計算資源。
雖然在許多情況下現存的觸發是能夠勝任的,但是,存在無法用現存的觸發有效地檢測的多種常見信號情況。此外,現存的許多觸發的方法不夠精確,且限制了用戶特定地指定感興趣的信號事件的能力。
附圖說明
圖1示意性描述了根據本說明書的測試和測量系統。
圖2和3示意性描述了示例性頻譜位圖。
圖4顯示了保持頻譜位圖并響應于位圖數據執行觸發的示例性方法。
圖5顯示了示例性頻譜位圖,包括可導致不同的波形普遍性(prevalence)/密度的兩個不同區域。
圖6-8顯示了示例性頻譜位圖,其具有與參考信號事件不同地相關的位圖樣本。
圖9示意性描述了各種可與本說明書的系統和方法一起使用的位圖。
圖10顯示了用來創建頻譜位圖觸發的用戶接口系統和方法。
具體實施方式
現在參考圖1,該圖描述了根據本說明書的信號測量和測試系統20。系統20包括用于接收時變信號24以及用于對輸入信號選擇性地執行各種處理操作的前端22??蛇x的處理可包括濾波、混頻、下變頻等(down-conversion)。如所指出的,附加部件26可被用于將輸入信號變換為數字形式,并執行抽取(decimation)操作,和/或進行相位和振幅的校正。描述的配置是示例性的,并且那些本領域技術人員應當理解多種它布置也可被使用。
在信號路徑的節點28處,(一個或多個)信號作為時變信號24的經數字化處理的版本而存在。其又應用于實時引擎處理塊30。塊30尤其被配置為基于時變信號24重復生成數字頻域頻譜(digital?frequency?domain?spectrum)31??梢允褂萌魏螖的康臄底诸l率變換技術(包括chirp-z,FFT以及可變長度FFT)執行頻譜生成。
系統20也包括存儲器子系統32,其在工作時耦合(比如通過總線)于前端塊以及實時塊30。進一步,系統20也典型地包括顯示子系統34以及處理子系統36。如以下進一步討論的,存儲器子系統32可以提供包含由頻譜31構成的頻域位圖的數據存儲器。系統20也可以包括物理地或邏輯地分離的存儲單元38,其可被用于存儲將要經受詳細離線分析的信號。
通常,存儲器子系統32配置為提供存儲空間以便支持系統20的實時功能。例如,當頻域變換和其它實時操作在塊30處執行時,一部分時變信號24典型地保留在存儲器中。保留的一個原因是使一部分時變信號能夠被捕獲并更廣泛地進行離線分析,例如使用處理操作,該處理操作比在實時處理期間所執行的更密集且更耗資源。以這種方式留出一部分時變信號可被稱作“分析捕獲”。這種留出典型地響應于觸發事件的檢測而進行,如將在下文中更詳細解釋的。
通過結合實時處理與選擇性觸發的離線處理,可以使得測量和測試操作更有效,并且不足的計算資源只有當需要時才使用。就某種意義來說,實時塊30用作篩選(screening)工具,用于對何時應該執行更加全面的分析以及應該對哪些指定數據執行來作出判定。進一步,通過消除與捕獲感興趣的數據相關聯的反復試驗,和/或通過消除捕獲和篩選大量原始或經處理的數據來尋找感興趣的信號的需要,觸發可以為用戶提供基本的效率。
現在轉到圖2,頻域信息的存儲將被討論。尤其,在本文中的許多示例中,頻域數據被存儲在位圖結構40中,其中根據頻率來表達量化的功率電平信息。典型地,來自多個數字頻域頻譜31的信息將被累加(accumulate)進位圖數據結構中。實際上,在許多示例實施例中,通過重復地連續應用數字頻域頻譜(隨著它們由塊30生成)對位圖結構40進行更新和增量(increment)。
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