【技术实现步骤摘要】
一种驼峰测速雷达及其自检方法
本专利技术涉及的是铁路编组站自动控制领域,尤其涉及的是一种驼峰测速雷达及其自检方法。
技术介绍
目前,国内外用于铁路驼峰场车辆速度测量的雷达,都属于模拟型测速雷达,处于对高可靠性的需要,雷达在无车辆溜放待测状态时,需通过自检电路,检测雷达高频系统和信号放大电路等相关硬件系统是否正常,并输出固定频率信号告知驼峰编组站自动化控制中心。目前普遍采用的方法是通过检测混频管直流偏压是否正常来探测雷达高频系统的好坏。在混频管工作正常时,其有一定的直流偏压,在此偏压正常时,通过与门电路在模拟信号放大电路前端注入自检信号。完成自检功能。但由于此自检信号并未实际经过高频系统,高频系统的正常与否完全依赖混频管直流偏压的数值,长期的应用实践表明,此方法存在以下缺陷:1、混频管直流偏压和器件的温度等特性关系极大,且不能完全反映其接收信号的灵敏度,存在自检可靠性不足的问题。2、雷达前正面防护板材料及厚度、安装位置对混频管电压有较大影响,会造成高频系统不良的误判。3、目前自检电路只能应用在单管混频器结构的雷达上,对于性能更好的平衡型混频器雷达,该电路无法应用。专 ...
【技术保护点】
一种驼峰测速雷达,其特征在于,包括调频微带天线和FPGA主控模块,其中,调频微带天线的信号输出端通过依次连接的信号放大滤波电路和模数转换电路与FPGA主控模块的调频信号输入端连接,FPGA主控模块的调频信号输出端通过依次连接的数模转换电路和扫频电压控制电路与调频微带天线的信号输入端连接。
【技术特征摘要】
1.一种驼峰测速雷达,其特征在于,包括调频微带天线和FPGA主控模块,其中,调频微带天线的信号输出端通过依次连接的信号放大滤波电路和模数转换电路与FPGA主控模块的调频信号输入端连接,FPGA主控模块的调频信号输出端通过依次连接的数模转换电路和扫频电压控制电路与调频微带天线的信号输入端连接。2.一种如权利要求1所述的驼峰测速雷达的自检方法,其特征在于,包括以下步骤:步骤S1:在雷达自检阶段,FPGA主控模块连续发出特定频率fΔ为2000Hz的三角波调制信号,调制信号经过数模转换模块和扫频电压控制模块后,控制雷达前端的调频微带天线进行FMCW模式调制和幅度调制;步骤S2:计算在采样系列长度为N的情况下,相对运动目标的多普勒频移值fd:式中,fs为采样频率,0≤K≤N-1;步骤S3:对雷达输出的多普勒信号中的I信号和Q信号进行长度为N的傅立叶变换,记为XI(K)和XQ(K),K=0,1...N-1;步骤S4:分别对XI(K)和XQ(K)频谱信号进行极点峰值查询,凡X...
【专利技术属性】
技术研发人员:王传根,韦勇继,
申请(专利权)人:安徽超远信息技术有限公司,
类型:发明
国别省市:安徽,34
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