本技术公开了一种基于频谱变迁的脉冲信号参数识别方法。针对采用现有的数字化波形成形以获知高阶复杂核脉冲信号参数遇到的难题,将脉冲信号进行频谱的移动,设计匹配的滤波器组滤波;对中心频点进行实时追踪,以克服电路参数波动导致的后续参数识别的不一致;克服了现有的数字化波形成形方法对脉冲的阶次及复杂程度的高度敏感性;便于将模拟信号处理的无延时特点与数字信号处理的灵活性进行有效结合;便于将模拟信号进行远距离传输以做进一步分析处理;最终为能谱的精确测量提供保障。
背景技术
在放射性测量中,核辐射探测仪的前端模拟系统由探测器、前放、C-R/R-C网络、放大电路以及为适应具体辐射场景而设计的调理电路共同构成,当这些电路环节较多且构成方式复杂多样时,系统所输出脉冲信号的形式具有多样性和波形复杂的特点,亦即表现为复杂高阶性。
实际上,前端模拟系统输出脉冲的复杂多样性表现为:脉冲信号的数理模型阶次较高(可能为无穷高);在后续对脉冲信号进行数字化波形成形(例如,标准高斯,准高斯S-K,梯形,子弹形以及其它新出现的成形方法等)以获取脉冲幅值时,由于脉冲信号模型的高阶复杂性及脉冲所含分量时间常数的太大差异,导致数字化波形成形算法难以设计或难以保证成形后脉冲的规范性,进而导致能谱测量的精确性降低甚至失败。例如,在脉冲信号阶次过高的情况下,基于数理模型的成形方法因系数太多、系数差异太大、脉冲断尾以及脉冲太短而出现递推难以进行或成形后一致性差;以及采样时对信号的“高阶信息”的不完全采集导致识别精度降低甚至失败等。
在进行能谱测量中,针对以上采用现有的数字化波形成形以获知高阶复杂核脉冲信号幅值的困难,有必要研究出一种新的有效方法。本发明采用一种基于频谱变迁的脉冲信号参数识别方法,以解决以上难题,最终为能谱的精确测量提供保障。
实现思路