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公开(公告)号:CN110888131A
公开(公告)日:2020-03-17
申请号:CN201911153543.6
申请日:2019-11-22
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 该发明公开了一种基于频率步进SAR雷达的多通道相位补偿方法,属于通信领域,特别是超宽带频率步进SAR雷达。在雷达硬件系统的校正中,本发明提出的相位补偿方法是在现有方法中首次对雷达接收通道引入的随机噪声进行校正;同时因为本发明方法通过对雷达回波信号的数据进行处理,不仅简单有效,而且避免了对雷达硬件系统的调整和修改,降低了成本;使同一帧的频率步进信号的脉冲压缩结果最优,从而减小回波信号的相位噪声,降低对成像结果的影响。
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公开(公告)号:CN110133634A
公开(公告)日:2019-08-16
申请号:CN201910378882.8
申请日:2019-05-08
Applicant: 电子科技大学
IPC: G01S13/34
Abstract: 该发明公开了一种基于频分复用技术的MIMO雷达虚拟孔径测角方法,属于信号处理技术,具体涉及雷达虚拟孔径测量波达方向技术。本发明将频分复用技术和MIMO雷达虚拟孔径测角技术结合,以两发四收雷达系统为例,雷达发射端利用两个发射天线同时分别发射不同频段的线性调频连续波信号,在雷达接收端利用四个接收天线同时接收两个发射天线经过物体反射回来的信号。在每个接收天线内,利用两个混频器分两路做差拍信号处理,通过低通滤波器LPF得到差拍基带信号,再通过AD转换器得到数字信号,最终进入数字信号处理器DSP利用MIMO雷达虚拟孔径测角技术得到目标的角度信息,从而实现发明目的。具有的效果包括:在任意时间段内,两个发射天线都是工作的。相对于传统的时分复用技术,节约了一半的发射时长,提高了发射效率;同时提高了平均发射功率。
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公开(公告)号:CN110488270B
公开(公告)日:2022-10-14
申请号:CN201910703222.2
申请日:2019-07-31
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 该发明公开了一种用于车载LFMCW雷达解速度模糊测角方法,属于信号处理技术,具体涉及解速度模糊和雷达虚拟孔径测量波达方向技术。本发明在一帧信号内进行解速度模糊和MIMO雷达虚拟孔径测角处理,以两发四收雷达系统为例,雷达发射端利用时分复用技术发射不同斜坡时长、带宽相同的线性调频连续波信号,在雷达接收端利用四个接收天线同时接收两个发射天线经过物体反射回来的信号。回波信号经过混频、低通滤波和模数转换后,最终进入数字信号处理器DSP。在DSP里先进行2D‑FFT和二维恒虚警检测,再解速度模糊和相位补偿,最后进行MIMO雷达虚拟孔径测角处理,从而实现发明目的。具有的效果包括:减少信号处理时间,提高雷达数据率。
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公开(公告)号:CN108665922B
公开(公告)日:2021-09-24
申请号:CN201810372837.7
申请日:2018-04-24
Applicant: 电子科技大学
IPC: G11C11/4063
Abstract: 本发明公开了一种应用于雷达模拟的可变双向数字延迟方法,该方法属于信号处理技术,具体涉及数字延迟方法。本发明提出的基于单端口DRAM、单倍时钟的可变双向数字延迟实现方法设计结构简单,在工程应用中只需要设置控制字,循环计数到控制字即可实现延时。由于本发明采用的是单倍工作时钟,可实现的工作频率能达到FPGA的最高工作频率。当延迟量增加或者减少时,只需设置增加或者减少后延迟量的值,是一种简单高效,具有更高分辨率的数字延迟方法。
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公开(公告)号:CN110488270A
公开(公告)日:2019-11-22
申请号:CN201910703222.2
申请日:2019-07-31
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 该发明公开了一种用于车载LFMCW雷达解速度模糊测角方法,属于信号处理技术,具体涉及解速度模糊和雷达虚拟孔径测量波达方向技术。本发明在一帧信号内进行解速度模糊和MIMO雷达虚拟孔径测角处理,以两发四收雷达系统为例,雷达发射端利用时分复用技术发射不同斜坡时长、带宽相同的线性调频连续波信号,在雷达接收端利用四个接收天线同时接收两个发射天线经过物体反射回来的信号。回波信号经过混频、低通滤波和模数转换后,最终进入数字信号处理器DSP。在DSP里先进行2D-FFT和二维恒虚警检测,再解速度模糊和相位补偿,最后进行MIMO雷达虚拟孔径测角处理,从而实现发明目的。具有的效果包括:减少信号处理时间,提高雷达数据率。
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公开(公告)号:CN108665922A
公开(公告)日:2018-10-16
申请号:CN201810372837.7
申请日:2018-04-24
Applicant: 电子科技大学
IPC: G11C11/4063
Abstract: 本发明公开了一种应用于雷达模拟的可变双向数字延迟方法,该方法属于信号处理技术,具体涉及数字延迟方法。本发明提出的基于单端口DRAM、单倍时钟的可变双向数字延迟实现方法设计结构简单,在工程应用中只需要设置控制字,循环计数到控制字即可实现延时。由于本发明采用的是单倍工作时钟,可实现的工作频率能达到FPGA的最高工作频率。当延迟量增加或者减少时,只需设置增加或者减少后延迟量的值,是一种简单高效,具有更高分辨率的数字延迟方法。
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公开(公告)号:CN110888131B
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN201911153543.6
申请日:2019-11-22
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 该发明公开了一种基于频率步进SAR雷达的多通道相位补偿方法,属于通信领域,特别是超宽带频率步进SAR雷达。在雷达硬件系统的校正中,本发明提出的相位补偿方法是在现有方法中首次对雷达接收通道引入的随机噪声进行校正;同时因为本发明方法通过对雷达回波信号的数据进行处理,不仅简单有效,而且避免了对雷达硬件系统的调整和修改,降低了成本;使同一帧的频率步进信号的脉冲压缩结果最优,从而减小回波信号的相位噪声,降低对成像结果的影响。
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公开(公告)号:CN110133634B
公开(公告)日:2022-10-14
申请号:CN201910378882.8
申请日:2019-05-08
Applicant: 电子科技大学
IPC: G01S13/34
Abstract: 该发明公开了一种基于频分复用技术的MIMO雷达虚拟孔径测角方法,属于信号处理技术,具体涉及雷达虚拟孔径测量波达方向技术。本发明将频分复用技术和MIMO雷达虚拟孔径测角技术结合,以两发四收雷达系统为例,雷达发射端利用两个发射天线同时分别发射不同频段的线性调频连续波信号,在雷达接收端利用四个接收天线同时接收两个发射天线经过物体反射回来的信号。在每个接收天线内,利用两个混频器分两路做差拍信号处理,通过低通滤波器LPF得到差拍基带信号,再通过AD转换器得到数字信号,最终进入数字信号处理器DSP利用MIMO雷达虚拟孔径测角技术得到目标的角度信息,从而实现发明目的。具有的效果包括:在任意时间段内,两个发射天线都是工作的。相对于传统的时分复用技术,节约了一半的发射时长,提高了发射效率;同时提高了平均发射功率。
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公开(公告)号:CN110133650A
公开(公告)日:2019-08-16
申请号:CN201910437499.5
申请日:2019-05-24
Applicant: 电子科技大学
IPC: G01S13/90
Abstract: 该发明公开了一种基于步进频率合成孔径雷达的近距离RCS测量电子系统,涉及频率步进技术、SAR图像处理、FPGA数字信号处理。目标相对于雷达系统近距离测量是因为雷达的RCS近场成像方法相比于远场测量、紧缩场测量等传统方法,大大提高了获得的信息量,可获得更丰富的目标散射特征分布。针对于背景技术的不足,雷达系统采用步进频窄脉冲信号可以收发共用天线,距离盲区小,可测范围大,且避免了连续波体制的隔离问题。步进频率信号属于脉冲信号的一种。采用频率步进信号的雷达,通过使相参脉冲串中各个脉冲的载频跳变可以灵活获得任意频率的大带宽,对脉冲回波的IDFT处理获得距离高分辨率的效果;同时降低对数字信号处理瞬时带宽和接收端回波信号数字处理硬件的指标要求。
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公开(公告)号:CN110133650B
公开(公告)日:2022-05-31
申请号:CN201910437499.5
申请日:2019-05-24
Applicant: 电子科技大学
IPC: G01S13/90
Abstract: 该发明公开了一种基于步进频率合成孔径雷达的近距离RCS测量电子系统,涉及频率步进技术、SAR图像处理、FPGA数字信号处理。目标相对于雷达系统近距离测量是因为雷达的RCS近场成像方法相比于远场测量、紧缩场测量等传统方法,大大提高了获得的信息量,可获得更丰富的目标散射特征分布。针对于背景技术的不足,雷达系统采用步进频窄脉冲信号可以收发共用天线,距离盲区小,可测范围大,且避免了连续波体制的隔离问题。步进频率信号属于脉冲信号的一种。采用频率步进信号的雷达,通过使相参脉冲串中各个脉冲的载频跳变可以灵活获得任意频率的大带宽,对脉冲回波的IDFT处理获得距离高分辨率的效果;同时降低对数字信号处理瞬时带宽和接收端回波信号数字处理硬件的指标要求。
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