《電子技術(shù)應用》
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NI-LabVIEW 2025
關于調(diào)頻連續(xù)波測距信號的研究
電子技術(shù)應用
李光
中國西南電子技術(shù)研究所
摘要: 調(diào)頻連續(xù)波測距信號的頻率參量隨時間規(guī)律性周期變化,使得對其進行傳統(tǒng)的時域和頻域分析都很復雜,且難于理解。通過對于差頻信號相位進行分析,證明靜態(tài)調(diào)頻連續(xù)波測距差頻信號是周期信號,頻譜是離散的,差頻信號能量分散在各次諧波上,各次諧波分量是由頻偏、距離和調(diào)制周期共同決定的。當存在徑向相對運動時,差頻信號頻譜存在多普勒頻移,當多普勒頻移不是原周期重復頻率的整數(shù)倍時,差頻信號不再是周期信號。
中圖分類號:TN958.94 文獻標志碼:A DOI: 10.16157/j.issn.0258-7998.245733
中文引用格式: 李光. 關于調(diào)頻連續(xù)波測距信號的研究[J]. 電子技術(shù)應用,2025,51(3):77-80.
英文引用格式: Li Guang. Study on signal of frequency modulated continuous wave ranging[J]. Application of Electronic Technique,2025,51(3):77-80.
Study on signal of frequency modulated continuous wave ranging
Li Guang
Southwest China Institute of Electronic Technology
Abstract: That the frequency of frequency modulated continuous wave(FMCW) signal varies periodically makes the traditional time-frequency analysis very difficult and crabbed. The phase of the beat signal is analyzed in this paper. The beat signal is proved to be periodical and its spectrum is discrete. The power is distributed to all the harmonics. The weight of each harmonic depends on frequency deviation,distance,modulation period. When the target moves in radial direction, spectrum of beat signal is influenced by Doppler effect and becomes nonperiodic when the Doppler shift is not an integral multiple of original repetition frequency.
Key words : frequency modulated continuous wave (FMCW);beat signal;ranging;signal analysis

引言

調(diào)頻連續(xù)波(Frequency Modulated Continuous Wave,F(xiàn)MCW)測距技術(shù)通過連續(xù)線性或正弦等波形調(diào)制微波信號頻率,利用微波在被測距離傳播的時延獲得差頻信號,測量差頻頻率即可推算出對應距離[1-4]。調(diào)頻連續(xù)波信號波形復雜、功率低、帶寬寬;對目標特性的適應能力很強,具有良好的距離/速度分辨力和測量精度,還具有良好的抗干擾能力和低截獲性能[5-6];具備非接觸、范圍大、自動化程度高等優(yōu)點。因此其在國防和民用領域均有廣闊的應用前景[7],比如汽車防撞、自適應巡航控制以及交通監(jiān)管、測距定高等方面。

調(diào)頻連續(xù)波測距原理框圖如圖1所示,幅度隨時間周期變化的波形調(diào)制壓控振蕩器(Volltage Controlled Osillator,VCO)產(chǎn)生頻率按調(diào)制信號周期規(guī)律變化的射頻信號,通過耦合器后一部分射頻信號能量由發(fā)射天線輻射出去;空間電磁波信號遇到目標反射形成回波信號,再傳輸?shù)教綔y器后由天線接收,輸入到混頻器作為射頻信號,混頻器的本振為VCO即時輸出的耦合分量信號,混頻器輸出為中頻信號(差頻)。回波與即時發(fā)射信號產(chǎn)生于不同時間,存在頻率差(即差頻頻率),頻差和微波在空間的傳輸時間存在由調(diào)制信號確定的函數(shù)關系,再根據(jù)其頻率信息來確定微波傳輸時間。微波在空間傳輸速度為光速,乘以傳輸時間再除以2(微波傳輸折返為雙程)即可得到目標與探測器的距離[8-9]。調(diào)制信號可以是任意形式的,工程中常用的有易于產(chǎn)生的正弦波、對稱三角波和鋸齒波[10]。

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圖1 FMCW測距原理框圖

傳統(tǒng)上信號分析常從頻域和時域兩個方面分別進行,而調(diào)頻連續(xù)波測距信號的瞬時頻率參量是隨時間規(guī)律性周期變化的[11-12],時域和頻域緊密糾纏,使得對其進行單獨的時域或頻域分析都有所局限,分析結(jié)論也不準確。從各種調(diào)制波形下的調(diào)頻連續(xù)波測距差頻信號相位隨時間變化的角度分析,得到了靜態(tài)工況下差頻信號為周期信號的結(jié)論,進而分析了動態(tài)工況下FMCW信號的特點。


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作者信息:

李光

(中國西南電子技術(shù)研究所,四川 成都 610036)


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