一种高精度雷达测距方法

    公开(公告)号:CN107064918B

    公开(公告)日:2020-04-21

    申请号:CN201611162672.8

    申请日:2016-12-15

    Abstract: 本发明公开了一种高精度雷达测距方法,通过变容二极管压振荡器在发射信号的周期和采样信号的周期间形成稳定且极小的时间差,利用发射脉冲信号和采样信号的微小周期差扩展放大电磁波传输时间以提高时间测量的精度,对被测回波信号扩展后进行测量,并采用变容二极管压控振荡器来实现频率差的控制,使两个晶体振荡器产生稳定的周期差且周期可数控的信号,以提高测量的精度。本发明的时间测量精度可达到皮秒,即距离测量精度可达到厘米,测量精度高,且实现较容易,相比于较贵的测量精度达到皮秒的微波计数器,大大的降低了成本;相较于较难实现的基于FPGA高精度的时间测量、时间电压转换等方法实现起来容易得多。

    基于60GHz的一体化低功耗透镜雷达水位计及方法

    公开(公告)号:CN115165028A

    公开(公告)日:2022-10-11

    申请号:CN202210622879.8

    申请日:2022-06-02

    Abstract: 本发明公开了一种基于60GHz的一体化低功耗透镜雷达水位计及控制方法。本发明使用阵列数为1x1的收发平面微带天线加上雷达透镜组成调频连续波雷达测距系统,将雷达波能量聚集,减小雷达波束角。水位计集成数据采集模块、NB‑IoT、蓝牙模块、角度测量模块、锂电池、充电控制模块和太阳能电池板,所有部件安装在100x100x60mm的外壳中,通过一体化结构实现水位采集、存储、发送等功能;通过双时钟系统周期性唤醒微控制器可以使微控制器大部分时间下处于休眠模式,其他模块处于断电状态,大大降低功耗;数字信号处理器内置高精度测距算法和排除干扰物算法,测量准确度高,并能够降低固体漂浮物等异常情况对水位准确性的影响。

    基于60GHz的一体化低功耗透镜雷达水位计及方法

    公开(公告)号:CN115165028B

    公开(公告)日:2024-07-30

    申请号:CN202210622879.8

    申请日:2022-06-02

    Abstract: 本发明公开了一种基于60GHz的一体化低功耗透镜雷达水位计及控制方法。本发明使用阵列数为1x1的收发平面微带天线加上雷达透镜组成调频连续波雷达测距系统,将雷达波能量聚集,减小雷达波束角。水位计集成数据采集模块、NB‑IoT、蓝牙模块、角度测量模块、锂电池、充电控制模块和太阳能电池板,所有部件安装在100x100x60mm的外壳中,通过一体化结构实现水位采集、存储、发送等功能;通过双时钟系统周期性唤醒微控制器可以使微控制器大部分时间下处于休眠模式,其他模块处于断电状态,大大降低功耗;数字信号处理器内置高精度测距算法和排除干扰物算法,测量准确度高,并能够降低固体漂浮物等异常情况对水位准确性的影响。

    一种高精度雷达测距方法
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107064918A

    公开(公告)日:2017-08-18

    申请号:CN201611162672.8

    申请日:2016-12-15

    Abstract: 本发明公开了一种高精度雷达测距方法,通过变容二极管压振荡器在发射信号的周期和采样信号的周期间形成稳定且极小的时间差,利用发射脉冲信号和采样信号的微小周期差扩展放大电磁波传输时间以提高时间测量的精度,对被测回波信号扩展后进行测量,并采用变容二极管压控振荡器来实现频率差的控制,使两个晶体振荡器产生稳定的周期差且周期可数控的信号,以提高测量的精度。本发明的时间测量精度可达到皮秒,即距离测量精度可达到厘米,测量精度高,且实现较容易,相比于较贵的测量精度达到皮秒的微波计数器,大大的降低了成本;相较于较难实现的基于FPGA高精度的时间测量、时间电压转换等方法实现起来容易得多。

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