[发明专利]一种77G毫米波雷达测试系统有效
申请号: | 202110181811.6 | 申请日: | 2021-02-08 |
公开(公告)号: | CN112834998B | 公开(公告)日: | 2023-04-18 |
发明(设计)人: | 戴金洲;沙硕;刘嘉靖;韩超;邬洋;姚瑶;周碧晨;郭子君;陈孟达;许鹏 | 申请(专利权)人: | 北京市计量检测科学研究院(北京市能源计量监测中心) |
主分类号: | G01S7/40 | 分类号: | G01S7/40 |
代理公司: | 南京禹为知识产权代理事务所(特殊普通合伙) 32272 | 代理人: | 王晓东 |
地址: | 100029 北*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 77 毫米波 雷达 测试 系统 | ||
1.一种77G毫米波雷达测试系统,其特征在于:包括,
接收模块(100),用于接收雷达激励信号,并将信号变为中频信号;
发射模块(500),经过延时处理模块(200)、多普勒频移处理模块(300)和RCS雷达散射截面积模拟处理模块(400)的信号处理之后,再通过变频器将中频信号变频至76~81GHz,通过所述发射模块(500)将信号发射出去;
所述延时处理模块(200)利用矢网的时域分析功能将每一段光纤的延时量进行测量和校准,并测试光开关(201)以及激光器(202)和探测器(203)的延时校准进去,再进行光纤熔接,采用FPGA进行实时性控制;
所述激光器(202)发出的连续波被一个频率f的模拟信号进行强度调制,调制信号经过一段长为L的光纤传输后,被探测器解调,在此过程中,信号所经历的时间为,
式中,ng为信号的群速度,c为真空中的光速;
通过改变光纤的长度L实现信号的延迟,长度L改变的范围以及精度决定信号的延迟范围和精度;
所述延时处理模块(200)包括延时测试单元(204)和光纤熔接单元(205),
所述延时测试单元(204)采用矢量网络分析仪的时域分析功能,经过校准件的校准,测试精度能够达到ps级别,能够保证模块的延时测试精度需求;
所述光纤熔接单元(205)采用纤芯对准式光纤熔接机进行,包括精密六马达对准系统、光学镜头及软件算法;
所述多普勒频移处理模块(300)包括多普勒DDS系统时钟(301),所述多普勒DDS系统时钟(301)为1GHz,控制字位宽32bit,多普勒频率调节步进和精度为,
因此,6倍频后的精度为1.38Hz,多普勒范围为±200KHz,步进10Hz,精度为2Hz;
所述RCS雷达散射截面积模拟处理模块(400)包括数控衰减器(401),可模拟单方向1个目标;
功率检测模块(600),检测输入信号的电平值,采集检波完的电压值;
状态监控模块(700),用于监控系统运行过程中,重要参数和设备状态运行情况。
2.如权利要求1所述的77G毫米波雷达测试系统,其特征在于:所述接收模块(100)包括RX接收天线(101),输入频率范围为76~81GHz,输入功率范围为-19~-60dBm,输出频率范围为4.6~9.6GHz,输出功率范围为0~-49dBm。
3.如权利要求2所述的77G毫米波雷达测试系统,其特征在于:所述发射模块(500)包括TX发射天线(501),输入频率范围为4.6~9.6GHz,输入功率为0~-90dBm,输出频率范围为76~81GHz,输出功率范围为0~-90dBm,多普勒频偏为±100KHz。
4.如权利要求3所述的77G毫米波雷达测试系统,其特征在于:所述功率检测模块(600)包括检波器(601),所述检波器(601)采用型号为SDLVA-210-60,采用高速ADC采集检波完的电压值,分辨率为16位,采样速率为100MHz,输入范围为±5V,分辨率为10mv,功率采集精度为0.5dBm。
5.如权利要求4所述的77G毫米波雷达测试系统,其特征在于:所述状态监控模块(700)包括状态采集单元(701)和状态显示单元(702),所述状态采集单元(701)和所述状态显示单元(702)通过无线连接,所述状态采集单元(701)周期性地采集多个目标进程的进程运行信息,并反馈至所述状态显示单元(702)。
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