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實時rf信號可視化裝置制造方法

文檔序號:6172503閱讀:235來源:國知局
實時rf信號可視化裝置制造方法
【專利摘要】一種裝置提供位點信息以有助于識別RF源的位點。耦合于對應(yīng)接收器的天線陣列向到達方向計算塊供應(yīng)信號,并且方向信息用于提供顯示,其示出RF源的位點。
【專利說明】實時RF信號可視化裝置
[0001]相關(guān)申請的交叉引用
本申請要求于2012年8月6日提交的題為“實時RF信號可視化裝置”的美國臨時專利申請61/680,216的優(yōu)先權(quán)益。
【技術(shù)領(lǐng)域】
[0002]本發(fā)明涉及RF源的位點,并且更具體地,涉及用于在場景上顯示RF位點的儀器?!颈尘凹夹g(shù)】
[0003]在多種情形中,確定RF源的位點并且提供該位點的顯示,這可是可期望的。該位點信息可以在例如無線裝置無線局域網(wǎng)(WLAN)計算機通信裝置(僅舉幾例,其定位蜂窩電話源、藍牙源)的故障診斷安裝中是有益的。
[0004]具有將易于使用并且提供這些和其他RF源的實時位點信息的裝置,這將是有益的。

【發(fā)明內(nèi)容】

[0005]根據(jù)本公開,系統(tǒng)和方法提供電子讀天線陣列、接收器、處理硬件和軟件,并且捕獲和示出視頻或靜態(tài)圖片,其中信號源在它們在該視頻或圖片上的位點位置中被標記。系統(tǒng)可以是便攜式或固定安裝。顯示可以在裝置上,或被遠程定位。
[0006]因此,本公開提供用于定位RF源并且提供具有在其上指示的源位點的顯示的改進的系統(tǒng)和方法。
[0007]在該說明書的結(jié)論部分中具體指出本技術(shù)的主題并且清楚地要求保護。然而,操作的組織和方法連同其另外的實施例可參考下面的描述結(jié)合附圖(其中類似的標號指代類似的元件)來看而最大程度地理解。
【專利附圖】

【附圖說明】
[0008]圖1A和IB包括根據(jù)本公開的裝置的框圖;
圖2是由裝置提供的顯示數(shù)據(jù)的示范性視圖;
圖3是由裝置執(zhí)行的操作步驟的流程圖;
圖4是天線陣列的視圖;
圖5是單獨天線的視圖;
圖6是手持式裝置的屏幕側(cè)視圖;以及 圖7是該手持式裝置的攝像機側(cè)視圖。
【具體實施方式】
[0009]根據(jù)本公開的實施例的系統(tǒng)包括具有協(xié)調(diào)接收器的天線陣列,用于從一個或多個RF源接收RF信號。來自天線陣列的輸入信號被處理來確定RF源的位點,并且顯示位點信息。系統(tǒng)可作為手持式或便攜式裝置而提供,其具有用于在可見場景上示出源的位點的顯示器。
[0010]參考圖1A和IB (實時RF信號可視化裝置10的框圖),該裝置作為包括信號接收段12的手持式儀器而適當?shù)靥峁?,該信號接收?2包括NXM陣列中的復(fù)數(shù)個天線14、16、18等,每個天線與對應(yīng)的接收器20、22、24等關(guān)聯(lián)。接收器每個包括,例如RF放大器和增益控制26、混頻器28、A/D采樣器30和數(shù)字解碼器32。接收段12進一步包括向接收器的混頻器提供信號的本地振蕩器34,和用于控制接收器的RF放大器級的增益控制器36。
[0011]接收器塊12將來自各種接收器的解碼數(shù)據(jù)38和相位/幅度數(shù)據(jù)40提供給到達方向處理塊42,該到達方向處理塊42進一步向通用計算塊46供應(yīng)解碼數(shù)據(jù)38和一組到達方向坐標44。
[0012]該通用計算塊接收來自視頻攝像機48、滾動/俯仰/橫擺傳感器50和/或其他位置/位點傳感器和用戶輸入裝置52的另外的輸入,同時向顯示器54提供輸出,并且與網(wǎng)絡(luò)連接56和大容量存儲裝置58通信。
[0013]在操作中,天線元件和接收器檢測RF信號并且對其解碼并且向到達方向處理塊提供解碼數(shù)據(jù)和/或相位/幅度數(shù)據(jù),該到達方向處理塊確定正到達的特定RF信號所來自的所述方向或多個方向(反射可導(dǎo)致多個方向),從而向通用計算塊提供到達方向坐標。這些坐標包括,例如相對于天線陣列的中心線的方位角和仰角。
[0014]當接收段正檢測RF信號時,視頻攝像機48提供裝置的“觀察方向”的視圖,并且通用計算塊使該視頻攝像機的視圖與到達方向信息相關(guān),并且向顯示器54提供觀察場景的視圖,其中指示符示出視頻攝像機(一個或多個RF源正從其處傳輸)的視場中的位點,從而使用方位角和仰角信息來相對于攝像機視圖的中心線定位RF源。如果RF源包括它傳輸信號中的識別信息,該識別信息中的一些或全部可以進一步在顯示器上提供。
[0015]滾動/俯仰/橫擺傳感器提供輸入來感測裝置的移動,使得當由視頻攝像機提供的視圖變化時,因為裝置的視圖的位點和方向以及RF源的確定位點信息是已知的,RF源位點的指示可在顯示器上移動來追蹤它們隨裝置移動的視覺位點。
[0016]利用網(wǎng)絡(luò)連接和大容量存儲裝置,數(shù)據(jù)可以被保存和傳輸/接收來記錄觀察。
[0017]圖2圖示將在顯示器上提供的對于定位辦公室中的無線局域網(wǎng)信號的情況的示范性視圖。在圖2的視圖中,由手持式殼體攜帶的顯示框60提供如由視頻攝像機48看到的辦公室的實時視圖,其中裝置的橫擺、俯仰和滾動坐標62在右上角圖示為可選地顯示的參數(shù)。如期望的話,可以在視圖上施加網(wǎng)格圖樣64。在圖示中檢測四個無線局域網(wǎng)源:66、68、70和72處的裝置O、裝置1、裝置2和裝置3。用戶從該顯示獲悉,例如裝置O、裝置I和裝置2似乎安置在頂棚中(在頂棚板之上),而裝置3似乎定位在辦公室隔間中。顯示的RF源信息可以是相對透明或不透明的。在屏幕的左下方處提供圖標74,來選擇視頻記錄模式以記錄視圖和覆蓋的RF源信息,從而實現(xiàn)例如房間掃圖的記錄來記錄所有觀察的源,而圖標76選擇“快照”模式,其對具有覆蓋源信息的視頻流視圖拍攝靜態(tài)圖片。選擇圖標78訪問記錄控制選項來提供記錄視頻流的選項。記錄的視頻流或快照可以本地存儲在例如大容量存儲裝置58上,或經(jīng)由網(wǎng)絡(luò)連接56而遠程存儲用于以后的重放或文件編制目的。圖標80提供對設(shè)置控制的訪問來允許裝置操作的用戶配置。
[0018]視頻攝像機48在一個實施例中是固定焦距的,但在其他實施例中具有可變焦距和變焦功能。
[0019]再次參考圖1A和IB連同圖3 (由裝置執(zhí)行的操作步驟的流程圖),解釋裝置的功能。在天線14、16、18等處接收的信號在對應(yīng)的接收器20、22、24等中縮混到較低的頻率,并且然后由Α/D采樣器采樣。典型地,作為示例,對在典型地I至20毫秒時期期間接收的所有信號采樣。這時,根據(jù)調(diào)制,可可選地應(yīng)用數(shù)字處理步驟并且可對數(shù)據(jù)解碼來提取信號上攜帶的任何數(shù)據(jù)。(框82)備選地,采用的時間時期可以是除20毫秒以外的,涉及用于傳輸/接收包的時間的量或?qū)ㄗR別信息來允許確定傳輸ID(在信號具有這樣的數(shù)據(jù)的情況下)的其他時間片。獲得識別信息的時間還可小于整個數(shù)據(jù)捕獲時間,例如,其中較長的接收時間可以用于獲得額外的位點信息。而且,定時可以涉及獲得視圖中的場景的圖像的視頻捕獲時間。對于由裝置進一步使用而可視為重要的解碼數(shù)據(jù)的部分例如在無線局域網(wǎng)的情況下可包括傳輸裝置的SSID或MAC id、IP地址、訂戶身份信息、獨特訂戶識別,等。在蜂窩電話信號的情況下,該數(shù)據(jù)可包括移動識別號碼(MIN)、國際移動設(shè)備身份(MEI)、國際移動訂戶身份(MSI)等。對于藍牙,信息可包括例如裝置名稱。
[0020]每個天線、接收 器和處理系統(tǒng)將解碼數(shù)據(jù)流饋送(框84)到通用計算塊46 (圖示為穿過到達方向處理塊42,但數(shù)據(jù)不必如此供應(yīng)給到達方向塊而相反可直接供應(yīng)給通用計算塊)。另外,每個接收器將代表接收的RF信號的相位和幅度的相位和幅度樣本流饋送(框86)到到達方向(DOA)處理塊42,其聚集來自天線的所有數(shù)據(jù)并且將它饋送到若干現(xiàn)有的“超分辨”到達方向(DOA)算法中的一個內(nèi)。這些算法采取聚集的陣列信號并且產(chǎn)生可變數(shù)據(jù)流。該數(shù)據(jù)流包含一組坐標,來自其的信號以適當?shù)姆轿唤呛脱鼋堑竭_天線陣列。(框88)可選步驟(框90)現(xiàn)在將該流饋送回到處理塊來估計來自每個坐標的信號強度。
[0021 ] 在示例實施例中,適合的超分辨處理步驟是如在1996年2月出版物IEEE Trans.0n Signal Processing 卷 44、頁 316-328 中的 Michael P.Zoltowski, Martin Haardt 和Cherian P.Mathews 的“Closed-Form 2D Angle Estimation with Rectangular Arraysin Element Space or Beamspace via Unitary Esprit,,中描述的那樣?!坝?ESPRIT”變化在特定實施例中使用。
[0022]對于使用從4X4矩形天線陣列收集的數(shù)據(jù)的酉ESPRIT計算步驟的示例,首先形成稀疏酉矩陣Qm。Qm與等于天線陣列的第一維(即4)的每個維度成平方關(guān)系:
【權(quán)利要求】
1.一種儀器,用于檢測RF能量源相對于所述儀器的方向并且向用戶指示所述方向,其包括: 天線; 接收器,其耦合于所述天線,從而生成指示來自所述RF能量源的接收的RF能量的信號; 成像器,用于從物理對象的場景聚集圖像數(shù)據(jù)并且產(chǎn)生指示其的信號; 處理器,其接收指示接收的RF能量的信號、基于所述信號對預(yù)定的時間時期確定所述RF源的方向并且將接收的RF能量 的方向與從所述成像器接收的代表所述預(yù)定的時間時期的圖像數(shù)據(jù)組合,所述預(yù)定的時間時期代表與產(chǎn)生的圖像數(shù)據(jù)信號有關(guān)的時間; 顯示器,其耦合于所述處理器用于顯示方向參數(shù),所述方向參數(shù)指示關(guān)于對應(yīng)于所述預(yù)定的時間時期的場景的圖像的RF方向。
2.如權(quán)利要求1所述的儀器,其中,所述天線包括復(fù)數(shù)個天線元件用于形成天線陣列,每個天線元件接收RF能量。
3.如權(quán)利要求2所述的儀器,其中,所述天線陣列包括在位置上彼此偏移的天線元件。
4.如權(quán)利要求3所述的儀器,其中,所述天線元件被調(diào)諧到處于近似2.4GHz頻率的RF倉tfi。
5.如權(quán)利要求3所述的儀器,其中,所述天線元件被調(diào)諧到處于近似5GHz頻率的RF能量。
6.如權(quán)利要求3所述的儀器,其中,所述天線元件被調(diào)諧到處于近似2.4GHz至5GHz或60GHz的頻率范圍的RF能量。
7.如權(quán)利要求3所述的儀器,其中,所述天線元件被調(diào)諧到從由698-806MHz,806-849MHz、85卜894MHz、1392-1395 MHz、1432_1435MHz、1710-1755 MHz,2110-2155 MHz 和2496-2690 MHz組成的組選擇的一個或多個頻率。
8.如權(quán)利要求2所述的儀器,其中,所述接收器包括耦合以從相應(yīng)的天線元件接收信號的多個通道,每個天線元件一個。
9.如權(quán)利要求1所述的儀器,其中,所述成像器包括攝像機。
10.如權(quán)利要求9所述的儀器,其中,所述攝像機從由可視圖像攝像機或紅外成像器組成的組選擇。
11.如權(quán)利要求9所述的儀器,其中,所述攝像機是視頻攝像機。
12.如權(quán)利要求1所述的儀器,其中,指示所述RF方向的所述方向參數(shù)在對應(yīng)于所述預(yù)定的時間時期的場景的圖像上覆蓋。
13.如權(quán)利要求1所述的儀器,其中,所述處理器使指示來自所述接收器通道的RF能量的信號的處理同步。
14.如權(quán)利要求1所述的儀器,其中,所述處理器使指示接收的RF能量的方向的信號的處理與指示從所述成像器接收的圖像數(shù)據(jù)的信號的處理同步。
15.如權(quán)利要求1所述的儀器,其中,所述處理器包括解碼器,其配置成識別所述RF源。
16.如權(quán)利要求15所述的儀器,其中,所述顯示器進一步顯示指示所述RF源的身份的識別參數(shù)。
17.如權(quán)利要求1所述的儀器,其中,所述預(yù)定的時間對應(yīng)于所述RF源的標識符信息的定時。
18.如權(quán)利要求1所述的儀器,其中,所述預(yù)定的時間對應(yīng)于用于顯示所述圖像數(shù)據(jù)的視頻圖像幀的定時。
19.如權(quán)利要求1所述的儀器,其中,所述儀器是手持的。
20.如權(quán)利要求19所述的儀器,進一步包括運動感測。
【文檔編號】G01S3/14GK103576124SQ201310336124
【公開日】2014年2月12日 申請日期:2013年8月5日 優(yōu)先權(quán)日:2012年8月6日
【發(fā)明者】P.Q.奧克利, J.P.希特爾 申請人:弗蘭克公司
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