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双基地多载频FMCW雷达目标加速度和速度估计方法

秦国栋 陈伯孝 杨明磊 张守宏

秦国栋, 陈伯孝, 杨明磊, 张守宏. 双基地多载频FMCW雷达目标加速度和速度估计方法[J]. 电子与信息学报, 2009, 31(4): 794-797. doi: 10.3724/SP.J.1146.2008.00106
引用本文: 秦国栋, 陈伯孝, 杨明磊, 张守宏. 双基地多载频FMCW雷达目标加速度和速度估计方法[J]. 电子与信息学报, 2009, 31(4): 794-797. doi: 10.3724/SP.J.1146.2008.00106
Qin Guo-dong, Chen Bai-xiao, Yang Ming-lei, Zhang Shou-hong. Acceleration and Velocity Estimation of Targets in Bistatic Multi-Frequency FMCW Radar[J]. Journal of Electronics & Information Technology, 2009, 31(4): 794-797. doi: 10.3724/SP.J.1146.2008.00106
Citation: Qin Guo-dong, Chen Bai-xiao, Yang Ming-lei, Zhang Shou-hong. Acceleration and Velocity Estimation of Targets in Bistatic Multi-Frequency FMCW Radar[J]. Journal of Electronics & Information Technology, 2009, 31(4): 794-797. doi: 10.3724/SP.J.1146.2008.00106

双基地多载频FMCW雷达目标加速度和速度估计方法

doi: 10.3724/SP.J.1146.2008.00106
基金项目: 

国家预研项目(51307050102)和2006年教育部新世纪优秀人才支持计划项目(NCET-06-0856)资助课题

Acceleration and Velocity Estimation of Targets in Bistatic Multi-Frequency FMCW Radar

  • 摘要: 双基地多载频FMCW雷达采用稀布阵发射多载频FMCW(Frequency Modulated Continuous Wave)信号,阵列接收目标回波。受速度和加速度的调制,机动目标回波多普勒频谱展宽,导致雷达检测性能下降。该文分析了双基地多载频FMCW雷达的信号模型,提出将多项相位变换和相位差法结合来实现目标加速度和速度高精度估计的方法。分析了该方法在不同数据分段情况下的性能。仿真结果表明,该方法能够以较小的运算量对目标加速度和速度进行高精度估计。
  • 张容权, 黄钰林, 杨建宇. 双基地线性FMCW雷达信号模糊函数及分辨特性[J].电子与信息学报, 2006, 29(4): 836-840.Zhang Rong-quan, Huang Yu-lin, and Yang Jian-yu.Ambiguity function and resolution characteristic of bistaticLinear FMCW radar signal[J]. Journal of Electronics Information Technology, 2006, 29(4): 836-840.[2]肖慧, 卢建斌, 胡卫东, 郁文贤. 天基双基地雷达杂波仿真技术研究[J].系统仿真学报, 2007, 19(24): 5654-5658.Xiao Hui, Lu Jian-bin, Hu Wei-dong, and Yu Wen-xian.Study on clutter simulation technology for space-basedbistatic radars[J]. Journal of System Simulation, 2007,19(24):5654-5658.[3]杨明磊, 陈伯孝, 张守宏. 微波综合脉冲孔径雷达方向图综合研究[J]. 西安电子科技大学学报, 2007, 34(5): 738-742.Yang Ming-lei, Chen Bai-xiao, and Zhang Shou-hong. Studyon the pattern synthesis of microwave SIAR arrays[J].Journal of Xidian University, 2007, 34(5): 738-742.[4]Barbarossa S. Detection and imaging of moving objects withsynthetic aperture radar, part 2: Joint time-frequencyanalysis by Wigner-Ville distribution [J] . IEE Proc. Pt . F .1992, 39(1): 89-98.[5]Xia X G. Discrete chirp-Fourier transform and its applicationto chirp rate estimation [J] . IEEE Signal Processing, 2000 ,48(11): 3122-3133.[6]Pei Soo-Chang and Hsue Wen-Liang. The multiple-parameterdiscrete fractional Fourier transform [J].IEEE SignalProcessing Letters.2006, 13(9):329-332[7]Peleg Shimon and Friedlander Benjamin. The discretepolynomial-phase transform[J].IEEE Trans. on SignalProcessing.1995, 43(8):1901-1914[8]Wojtkiewicz A and Rytel-Andrianik R. Optimal detectionand estimation in FMCW radar[J]. Microwaves, Radar andWireless Communications, 2002, (3): 778-781.[9]齐国清, 贾欣乐. 基于DFT相位的正弦波频率和初相的高精度估计方法[J]. 电子学报, 2004, 29(9): 1164-1167.Qi Guo-qing and Jia Xin-le. High-accuracy frequency andphase estimation of single-tone based on phase of DFT[J].Acta Electronic Sinica, 2004, 29(9): 1164-1167.[10]张容权, 杨建宇, 熊金涛. 基于多项相位变换的线性FMCW雷达目标加速度和速度估计方法[J]. 电子学报, 2005, 33(3):452-455.Zhang Rong-quan, Yang Jian-yu, and Xiong Jin-tao. Methodfor acceleration and velocity estimation of linear FMCWradars target based on polynomial phase transform[J]. ActaElectronic Sinica, 2005, 33(3): 452-455.
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出版历程
  • 收稿日期:  2008-01-22
  • 修回日期:  2008-09-19
  • 刊出日期:  2009-04-19

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