1.一种双通道高灵敏度信号频谱监测方法,其特征在于,所述方法包括:获取两台数据采集设备同步采集的两路信号,对两路信号进行互相关,获取互相关结果的互相关模值;根据互相关模值进行峰值搜索,根据峰值搜索结果进行过采样分析,得到过采样倍数,根据过采样倍数和数据采集设备采集率计算得到带宽估计值;利用相对时延对两路信号进行时延补偿,再进行信号合并,得到合并信号;所述相对时延是通过峰值搜索结果中最大峰值对应的峰值位置和数据采集设备采集率计算得到的;对合并信号进行时频转换,将时频转换结果中前有效窗长个数据拼接在时频转换结果尾部,得到重构频域数据;所述有效窗长是通过所述带宽估计值和频谱检测分辨率计算得到的;根据频域滤波系数对所述重构频域数据进行滑动相关处理,根据滑动相关结果进行峰值检测,得到频点的起始位置,根据带宽估计值和频点的起始位置计算得到中心频点,以实现微弱信号的频谱监测;所述频域滤波系数是通过有效窗长构造得到的。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,根据峰值搜索结果进行过采样分析,得到过采样倍数包括:根据峰值搜索结果中最大峰值对应的峰值幅度计算得到峰值门限;获取峰值搜索结果中大于所述峰值门限的峰值点数量,根据所述峰值点数量计算得到过采样倍数。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,利用相对时延对两路信号进行时延补偿,再进行信号合并,得到合并信号包括:利用相对时延对其中一路信号进行时延补偿后进行信号合并,得到合并信号为:其中, 为合并信号, 表示采样点, 表示频谱检测的采样点数, 为第一路信号, 为时延补偿后的第二路信号, 为相对时延。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述对合并信号进行时频转换包括:对合并信号进行时频转换,得到时频转换结果为:其中, 为时频转换结果, 为合并信号, 表示采样点, 表示频谱检测的采样点数, 为虚数单位符号。
5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述有效窗长为:其中, 为有效窗长, 为带宽估计值, 为频谱检测分辨率, 为向上取整。
6.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述频域滤波系数为:其中, 为频域滤波系数, 表示采样点, 表示频谱检测的采样点数, 为有效窗长, 表示滤波起始位置。
7.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,根据频域滤波系数对所述重构频域数据进行滑动相关处理包括:根据频域滤波系数对所述重构频域数据进行滑动相关处理,得到滑动相关结果为:其中, 为滑动相关结果, 为滤波窗函数, 为 处的信号样本, 表示频谱检测的采样点数, 为有效窗长, 表示滤波起始位置。
8.一种双通道高灵敏度信号频谱监测系统,其特征在于,所述系统包括:互相关模块,用于获取两台数据采集设备同步采集的两路信号,对两路信号进行互相关,获取互相关结果的互相关模值;带宽估计模块,用于根据互相关模值进行峰值搜索,根据峰值搜索结果进行过采样分析,得到过采样倍数,根据过采样倍数和数据采集设备采集率计算得到带宽估计值;信号合并模块,用于利用相对时延对两路信号进行时延补偿,再进行信号合并,得到合并信号;所述相对时延是通过峰值搜索结果中最大峰值对应的峰值位置和数据采集设备采集率计算得到的;频域重构模块,用于对合并信号进行时频转换,将时频转换结果中前有效窗长个数据拼接在时频转换结果尾部,得到重构频域数据;所述有效窗长是通过所述带宽估计值和频谱检测分辨率计算得到的;频谱监测模块,用于根据频域滤波系数对所述重构频域数据进行滑动相关处理,根据滑动相关结果进行峰值检测,得到频点的起始位置,根据带宽估计值和频点的起始位置计算得到中心频点,以实现微弱信号的频谱监测;所述频域滤波系数是通过有效窗长构造得到的。
9.根据权利要求8所述的系统,其特征在于,根据峰值搜索结果进行过采样分析,得到过采样倍数包括:根据峰值搜索结果中最大峰值对应的峰值幅度计算得到峰值门限;获取峰值搜索结果中大于所述峰值门限的峰值点数量,根据所述峰值点数量计算得到过采样倍数。
10.根据权利要求8所述的系统,其特征在于,利用相对时延对两路信号进行时延补偿,再进行信号合并,得到合并信号包括:利用相对时延对其中一路信号进行时延补偿后进行信号合并,得到合并信号为:其中, 为合并信号, 表示采样点, 表示频谱检测的采样点数, 为第一路信号, 为时延补偿后的第二路信号, 为相对时延。