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        應(yīng)用于FMCW雷達(dá)系統(tǒng)的頻率源設(shè)計

        2018-03-16 07:46:01趙文峰肖磊
        科學(xué)與財富 2018年2期

        趙文峰+肖磊

        摘 要:FMCW雷達(dá)系統(tǒng)是一種調(diào)頻連續(xù)波系統(tǒng),由于FMCW雷達(dá)系統(tǒng)技術(shù)和脈沖雷達(dá)技術(shù)在實際應(yīng)用中均屬于具有較高精密度的雷達(dá)測距技術(shù),使用原理是通過高頻的發(fā)射連續(xù)波,頻率發(fā)射的時間按照三角波規(guī)律進(jìn)行變化。FMCW雷達(dá)系統(tǒng)中發(fā)射的頻率與回波接收的頻率具有相同的變化規(guī)律,但是中間也具有一定時間差,因而就需要對這些較小的時間差進(jìn)行計算,從而計算出測定的目標(biāo)距離。本篇文章在此基礎(chǔ)上,主要對應(yīng)用于FMCW雷達(dá)系統(tǒng)的頻率源相關(guān)設(shè)計內(nèi)容進(jìn)行研究與分析。

        關(guān)鍵詞:FMCW雷達(dá)系統(tǒng) 回波 頻率源

        微波毫米波具有較寬頻帶和較短波長等特點,且在不同的領(lǐng)域中應(yīng)用作用突出,在微波通信、電子對抗以及制導(dǎo)中均有應(yīng)用,由于連續(xù)波的雷達(dá)在頻率調(diào)制的過程中主要需要使用到高頻性質(zhì)的電磁載波,這能夠保證發(fā)射波的波形較為簡單,且測量精度也較高,在對數(shù)字信號進(jìn)行處理的過程中,由于輸出功率較低,對于信號的處理也更加高效。FMCW雷達(dá)系統(tǒng)發(fā)射高頻電磁波能夠逐漸取代紅外防撞系統(tǒng)和超聲波系統(tǒng),使其成為防撞雷達(dá)短距離應(yīng)用的首選技術(shù)[1]。對于FMCW雷達(dá)系統(tǒng)的頻率源設(shè)計的技術(shù)內(nèi)容以及主要原則要求等需要從實踐分析的角度進(jìn)行研究與分析。

        一、FMCW雷達(dá)系統(tǒng)頻率源設(shè)計要點分析

        FMCW雷達(dá)系統(tǒng)在信號發(fā)射過程中能夠進(jìn)行三種不同方式的調(diào)制,矩形波調(diào)制、三角波調(diào)制和正弦調(diào)制,由于FMCW雷達(dá)系統(tǒng)對于信號的調(diào)制不同,能夠進(jìn)一步豐富雷達(dá)系統(tǒng)應(yīng)用的多樣性,但是由于系統(tǒng)在結(jié)構(gòu)模型上具有一致性,因而在信號的處理過程中,三者區(qū)別性明顯。FMCW雷達(dá)系統(tǒng)模型中能夠在天線接收中,對發(fā)射信號進(jìn)行處理,在濾波器中對接收信號進(jìn)行處理,然后實現(xiàn)混合信號的處理,通過發(fā)射天線將接收信號和發(fā)射信號實施混頻導(dǎo)出后,處理濾波信號,然后通過調(diào)制解調(diào)器進(jìn)行信號調(diào)制,以加窗和補零的形式使頻譜的不連續(xù)性降低,最后執(zhí)行額外的信號后處理[2]。

        在FMCW雷達(dá)系統(tǒng)頻率源設(shè)計中,需要注意DDS信號輸出變頻速度較快、信號分辨率較高,同時具有體積小、線性度高和功耗小等優(yōu)勢,在設(shè)計過程中,方案的重點是對超低相位噪聲進(jìn)行波段混頻處理,這主要是因為后級混頻器的本振信號,能夠同時作為DDS的參考時鐘,系統(tǒng)參數(shù)在經(jīng)過精確計算后,對于系統(tǒng)中的主要器件進(jìn)行合理選擇,設(shè)計X波段的頻率源。

        二、FMCW雷達(dá)系統(tǒng)頻率源主要設(shè)計方面

        (一)仿真設(shè)計

        FMCW雷達(dá)系統(tǒng)頻率源在設(shè)計過程中,需要設(shè)置仿真基礎(chǔ),在此過程中,主要是使用三角波調(diào)制為基礎(chǔ),運用FMCW系統(tǒng)和Matlab系統(tǒng)進(jìn)行仿真,分析三角波調(diào)制類似于對鋸齒波調(diào)制的分析,這主要是因為調(diào)制三角波信號的前半周期t值在0~T/2之間,因而只能將其看作是僅有1/2周期的鋸齒波信號,由于后半周期t值在2/T~T之間,因而信號屬于2/T~T范圍內(nèi)的反向信號[3]。設(shè)計FMCW雷達(dá)系統(tǒng)頻率源時進(jìn)行信號混頻,在回波信號的頻譜中會出現(xiàn)高頻信號和低頻信號,對于這些信號內(nèi)容進(jìn)行目標(biāo)求解,包括距離和速度的測量計算等。設(shè)置FMCW雷達(dá)系統(tǒng)頻率源設(shè)計的仿真基礎(chǔ),需要對系統(tǒng)的基礎(chǔ)參數(shù)進(jìn)行設(shè)置,然后對法神信號頻率進(jìn)行處理,在回波信號頻率以及混合信號頻率混頻處理中,調(diào)制解調(diào)器,使信號輸出更加合理。

        (二)信號處理系統(tǒng)設(shè)計

        設(shè)計FMCW雷達(dá)系統(tǒng)頻率源,需要在相對理想的狀態(tài)下進(jìn)行信號處理系統(tǒng)的仿真,系統(tǒng)理想狀態(tài)下,將信號當(dāng)作FFT之后產(chǎn)生的高頻率和低頻率兩個頻率,應(yīng)用這兩個頻率對多普勒數(shù)據(jù)和信號距離等進(jìn)行測算?;鶐盘栔械膬蓚€高低頻率在實際應(yīng)用中是用作FFT的一維傅里葉變換,三角波調(diào)制后的FMCW雷達(dá)系統(tǒng)在雷達(dá)探測中的應(yīng)用,兩個頻率峰值一般出現(xiàn)在24.51KHZ和64.66KHZ中,對這兩個頻率進(jìn)行數(shù)據(jù)分析也能夠計算出速度和距離。由于在FMCW雷達(dá)系統(tǒng)頻率源的信號處理系統(tǒng)設(shè)計中,受到相位誤差和噪聲的影響,因而需要根據(jù)時域中的混頻信號,加入相位噪聲和白噪聲,進(jìn)一步塑造隨機性的相位誤差[4]。在一維FFT中,相位誤差和白噪聲能夠提高旁瓣電平,因而多普勒信息和距離不會有明顯的扭曲產(chǎn)生,這對于FMCW雷達(dá)系統(tǒng)頻率源設(shè)計中保持較為平坦的功率譜密度具有重要的影響作用。

        (三)系統(tǒng)調(diào)制分析

        FMCW雷達(dá)系統(tǒng)頻率源在設(shè)計過程中,通過仿真分析能夠?qū)MCW在三角波調(diào)制下的系統(tǒng)性能以及基本的應(yīng)用效用進(jìn)行研究與分析,仿真設(shè)計中通過Matlab作為FFT獲得信號差頻的頻譜圖像,在連續(xù)性頻譜的分析中,增加補零、加窗和抽樣等處理,能夠直接影響到FFT后頻譜中所顯示的信號分辨率,這與雷達(dá)系統(tǒng)中實際信號分辨率不同。在FMCW雷達(dá)系統(tǒng)頻率源設(shè)計中通過三角波調(diào)制的辦法,能夠?qū)崿F(xiàn)多普勒信息調(diào)制以及距離提取等,從而進(jìn)一步實現(xiàn)對較為理想的仿真狀態(tài)下的FMCW雷達(dá)系統(tǒng)頻率源設(shè)計[5]。需要注意的是,F(xiàn)MCW雷達(dá)系統(tǒng)頻率源設(shè)計對于系統(tǒng)中輸入的數(shù)據(jù)需要核對準(zhǔn)確,保證速度信號和信號距離恢復(fù),減小頻率峰值與實際計算之間的誤差。

        結(jié)語:

        雷達(dá)系統(tǒng)的重要組成部分之一是頻率源部分,這主要是因為頻率源的性能指標(biāo)對于FMCW雷達(dá)系統(tǒng)的整體性能等具有重要的影響作用,因而要保證FMCW雷達(dá)系統(tǒng)的應(yīng)用效率提高,需要對頻率源進(jìn)行科學(xué)設(shè)計,提高頻率源的基本性能。由于頻率合成器在使用過程中受到電子系統(tǒng)的指標(biāo)影響,頻率合成方面的技術(shù)不斷發(fā)展,逐步實現(xiàn)了DAFS直接模擬頻率合成到IS間接頻率合成,直到DDS直接數(shù)字頻率合成的轉(zhuǎn)變[6]。傳統(tǒng)的FMCW雷達(dá)系統(tǒng)在信號處理中,大都是通過DAC和DSP等數(shù)字器件產(chǎn)生的線性電壓繼而實現(xiàn)對VCO的控制,由于這種方式下產(chǎn)生的信號在分辨率和精度等方面各項指標(biāo)均比較低,因而總體的線性度也較差,所以這種設(shè)計方法需要被摒棄,并在原有的FMCW雷達(dá)系統(tǒng)頻率源設(shè)計技術(shù)上不斷完善和改進(jìn)。設(shè)計FMCW雷達(dá)系統(tǒng)頻率源,需要根據(jù)系統(tǒng)的實際應(yīng)用情況,應(yīng)用FMCW雷達(dá)系統(tǒng)模型,調(diào)制三角波進(jìn)行系統(tǒng)仿真,實現(xiàn)對多普勒信息的調(diào)制以及對信號距離的提取,在相位誤差和白噪聲影響控制下,保持較低的旁瓣,識別頻率峰值,使FMCW雷達(dá)系統(tǒng)頻率源設(shè)計技術(shù)應(yīng)用不斷走向完善和成熟。

        參考文獻(xiàn):

        [1]戚昊琛,解光軍,張鑒.FMCW雷達(dá)系統(tǒng)及其前端數(shù)據(jù)采集模塊設(shè)計[J].電子科技,2012,25(05):44-46+50.

        [2]岳文豹,楊錄,張艷花.FMCW雷達(dá)近程測距系統(tǒng)設(shè)計[J].電子技術(shù)應(yīng)用,2012,38(04):73-75+79.

        [3]鐘鵬,郝國法.MAX11043在FMCW雷達(dá)測距系統(tǒng)中的應(yīng)用[J].儀表技術(shù)與傳感器,2014,03:68-70+73.

        [4]戚昊琛,胡智文,張鑒.FMCW雷達(dá)系統(tǒng)的雙模方向判斷模塊研究[J].電子測量與儀器學(xué)報,2014,28(05):486-492.

        [5]宋星秀,張箭,張?zhí)?FMCW雷達(dá)系統(tǒng)的仿真分析[J].電子科技,2014,27(11):5-7.

        [6]戚昊琛,張鑒,張杰,高偉清.一種用于FMCW雷達(dá)系統(tǒng)的中頻信號濾波器[J].合肥工業(yè)大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版),2015,38(05):635-638.

        作者簡介:

        趙文峰,男(1983.5——),四川達(dá)州市人,工程師,本科,研究方向:火控雷達(dá)頻綜。

        肖磊,男(1984.4——),四川成都市人,工程師,本科,研究方向:火控雷達(dá)頻綜。

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