雷达回波中频带通采样信号的数字下变频、下抽和脉冲压缩联合的频域快速处理方法及系统技术方案

技术编号:41357409 阅读:16 留言:0更新日期:2024-05-20 10:08
本发明专利技术公开了一种雷达回波中频带通采样信号的数字下变频、下抽和脉冲压缩联合的频域快速处理方法及系统,该方法包括:对中频实采样信号进行FFT获得信号双边频谱;利用希尔伯特变换处理实信号的双边谱使之变为单边谱,对应时域转化为复信号;在频域进行截取、搬移和拼接,实现时域下变频和下抽;下抽后频谱点乘脉冲压缩用的参考信号频域系数,再进行IFFT实现脉冲压缩。本发明专利技术仅需一次大点数FFT、一次较小点数IFFT,2次内存复制,一组点乘,即可实现数字下变频、下抽和脉冲压缩三项功能,有效地降低了雷达信号处理的运算复杂度。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属于雷达信号处理领域,特别涉及一种雷达回波中频带通采样信号的数字下变频、下抽和脉冲压缩联合的频域快速处理方法及系统


技术介绍

1、目前一般雷达大多数对雷达目标回波采用中频带通采样,然后在数字时域进行下变频和下抽,之后采用fft-ifft实现脉冲压缩。这种传统的下变频、下抽和脉冲压缩雷达信号处理中,数字时域下变频需要产生两路正交本振信号、两路混频和两路低通滤波。之后对数字下变频输出的两路i/q信号进行必要的下抽。接着对下抽后i/q信号利用fft-ifft获得脉冲压缩结果。下变频、下抽和脉冲压缩三步骤中前两步在时域上分时进行,这需要较大运算量,不利于信号处理的实时性,且本振信号需要提前计算,不利于信号处理的灵活性;脉冲压缩时转至频域处理,最后再回至时域。


技术实现思路

1、本专利技术的目的在于提供一种雷达回波中频带通采样信号的数字下变频、下抽和脉冲压缩联合的频域快速处理方法及系统。

2、实现本专利技术目的的技术解决方案为:第一方面,本专利技术提供一种雷达回波中频带通采样信号的数字下变频、下本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种雷达回波中频带通采样信号的数字下变频、下抽和脉冲压缩联合的频域快速处理方法,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的一种雷达回波中频带通采样信号的数字下变频、下抽和脉冲压缩联合的频域快速处理方法,其特征在于,对每个脉冲的接收数据使用希尔伯特变换处理使实信号双边谱变成对应复信号频谱;即每个脉冲的接收实数据作N点的傅里叶变换获得其频谱,前N/2点频谱乘2,后N/2点频谱置零,获得对应复信号的频谱;假设回波信号ADC采样后带宽为B,对应复信号频谱点数为MB其一半为MB/2,中心频率为fc,对应复信号频谱上中心频率位置为Mc,则信号谱左边界位置为Mc-MB/2,右侧边界位...

【技术特征摘要】

1.一种雷达回波中频带通采样信号的数字下变频、下抽和脉冲压缩联合的频域快速处理方法,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的一种雷达回波中频带通采样信号的数字下变频、下抽和脉冲压缩联合的频域快速处理方法,其特征在于,对每个脉冲的接收数据使用希尔伯特变换处理使实信号双边谱变成对应复信号频谱;即每个脉冲的接收实数据作n点的傅里叶变换获得其频谱,前n/2点频谱乘2,后n/2点频谱置零,获得对应复信号的频谱;假设回波信号adc采样后带宽为b,对应复信号频谱点数为mb其一半为mb/2,中心频率为fc,对应复信号频谱上中心频率位置为mc,则信号谱左边界位置为mc-mb/2,右侧边界位置为mc+mb/2;假设adc采样率远高于信号带宽,那么雷达回波中频带通采样在数字下变频后可以进行下抽降低数据量和运算量,设下抽d倍;设置一个长度为n/d的全零频谱矢量,将原频谱中位置mc-mb/2至mc-1的频谱搬移至全零频谱矢量的n/d-mb/2至n/d-1位置,将原频谱中位置mc至mc+mb/2的频谱搬移至全零频谱矢量的0至mb/2,从而实现相应的下变频和下抽。

3.根据权利要求2所述的一种雷达回波中频带通采样信号的数字下变频、下抽和脉冲压缩联合的频域快速处理方法,其特征在于,利用频域脉冲压缩和逆傅里叶变换获得脉冲压缩结果;设adc采样率为fs下抽后采样率为fs/d频谱长度为n/d,因此产生参考信号时参考信号的采样率为fs/d,频域脉冲压缩系数通过n/d点的傅里叶变换后取共轭获得;将频域脉冲压缩系数与下抽后频谱点乘后进行n/d点的逆傅里叶变换即可获得脉冲压缩结果。

4.一种雷达回波中频带通采样信号的数字下变频、下抽和脉冲压缩联合的频域快速处理系统,其特征在于,包括:

5.根据权利要求4所述的一种雷达回波...

【专利技术属性】
技术研发人员:顾红陆一杨建超郭永刚栗政威虞文超戴峥孙望郭嵩阳陆星宇
申请(专利权)人:南京理工大学
类型:发明
国别省市:

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