研究目的
采用人工片上目标(OCT)来减轻FMCW雷达收发器中的短程(SR)泄漏,以提高检测灵敏度。
研究成果
所提出的人工片上目标(OCT)有效抑制了调频连续波雷达收发器中的短程(SR)泄漏,在延迟时间远小于SR泄漏往返延迟时间的限制下,仍实现了近乎完美的抵消。数字域实现方案具有高度灵活性和自适应性,仿真结果显示灵敏度增益约达6分贝。
研究不足
由于MMIC的电路设计限制,OCT的延迟显著小于SR泄漏的往返延迟时间。OCT路径的固有噪声和ADC的量化噪声对抵消性能至关重要。
1:实验设计与方法选择:
该研究引入了一种包含延迟线的人工片上目标(OCT),用于缓解SR泄漏问题。该方法通过分析中频(IF)域中残余相位噪声的互相关特性来实现。
2:样本选择与数据来源:
研究采用模拟FMCW雷达系统,其参数设置符合汽车雷达应用的典型特征。
3:实验设备与材料清单:
研究提及OCT路径使用了延迟线、混频器、低通滤波器和ADC,并具体说明了系统参数,如PLL输出功率、发射功率放大器和接收LNA增益。
4:实验流程与操作步骤:
过程包括将OCT集成到系统模型中,将OCT信号下变频至中频域,并应用数字信号处理技术来消除SR泄漏。
5:数据分析方法:
通过完整的FMCW雷达系统仿真验证所提方法的有效性,分析不同场景下中频信号的功率谱。
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delay line
To mimic the round-trip delay time of the SR target for leakage cancelation.
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mixer
Downconversion to the IF domain.
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lowpass filter
Removes the image originating from the mixing process and acts as anti-aliasing filter.
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ADC
Analog to digital conversion of the IF signal.
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