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  1. FMCW雷达快速高精度测距算法

  2. FMCW雷达快速高精度测距算法
  3. 所属分类:电信

    • 发布日期:2012-03-15
    • 文件大小:700416
    • 提供者:concideration
  1. 基于LabVIEW的FMCW雷达测距系统设计.pdf

  2. 用FMCW技术来测量距离,通过差频来求距离
  3. 所属分类:硬件开发

    • 发布日期:2015-06-20
    • 文件大小:3145728
    • 提供者:mrzhuyuanheng
  1. FMCW测距雷达设计与实现---南京航天航空大学 .pdf

  2. 本文围绕 FMCW 雷达测距进行了深入分析,设计了一款低成本、小型化 24GHz 雷达测距 系统,本文首先详细说明了调频连续波雷达的测距原理,并分别从频域和时域上对系统的差 频信号进行了详细分析,文中根据理论和实际应用需要, 确定了测距系统需要设定的参数。
  3. 所属分类:C

    • 发布日期:2017-09-27
    • 文件大小:3145728
    • 提供者:huanghao08
  1. ApplicationNoteofRadarSensingandDetectionpartI-IV_InnoSenT_调频连续波_雷达检测

  2. 最近在看调频连续波FMCW相关内容,找到了一个24GHz集成好的雷达传感器,型号是iSYS-5020,天线阵面设计的很好看: Innosent是世界上最大的商业用24GHZ雷达传感器制造商,世界第二大的自动工控用雷达制造商,位于德国乌滋堡,是一家专业设计,生产,销售应用于工业'商业·自动化控制等领域的雷达传感器的高科技公司。公司的雷达传感器是使用世界最先进的平面微带天线技术制造而成,体积小,集成化程度高,感应灵敏。公司成立于1999年,有大批有二三十年雷达开发经验的技术人员,生产的传感器远销世
  3. 所属分类:电信

    • 发布日期:2018-11-21
    • 文件大小:2097152
    • 提供者:tinywoody
  1. 研究论文-毫米波汽车防撞雷达多目标识别算法仿真.pdf

  2. 毫米波汽车防撞雷达系统一般工作在24、77 GHz频段,以高精度测速、测距为目标,旨在提高行车安全系数、提供更加舒适的驾驶环境,避免严重交通事故发生。汽车防撞雷达一般采用调频连续波(frequency modulated continuous wave ,FMCW)体制,传统的FMCW雷达难以解决多目标准确检测问题,在此基础上提出了一种新的调制波形和多目标检测算法,仿真结果表明该方法可以在多目标环境下剔除虚假目标,进而准确识别目标,提高了防撞雷达系统的可靠性。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2019-08-07
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:weixin_39841856
  1. 步进调频连续波测速测距及多目标分辨算法研究.pdf

  2. 利用步进调频连续波技术,实现汽车行驶中对周围其他车辆运动状态的分析判断步进调频连续波测速测距及多目标分辨算法研究 李重阳 南京信息工程人学电子与信息工程学院江苏南京210044 摘要 本文首先介绍了毫米波雷达测速测距的基本原理,并分析了步进调烦连续波雷达的特点,在此基 础上详细推子了两种步进调频连续波雷达的基本关系式;分析了锯齿型步进调频连续波的回波特性, 及中频信号的推导;还对另一种三角型步进调频连续波的测速测距原理进行了分析。由于上述两种步 进连续波波形只能对郸一的运动或者静止目标进行分析,
  3. 所属分类:交通

    • 发布日期:2019-08-18
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:weixin_37700412
  1. 24+GHz+FMCW车载测距雷达系统设计.pdf

  2. 24GHz FMCW车载测距雷达系统设计.pdf,介绍FMCW原理,设计等。
  3. 所属分类:硬件开发

    • 发布日期:2019-06-29
    • 文件大小:2097152
    • 提供者:qq_32861573
  1. FMCW雷达仿真.m

  2. 利用MATLAB仿真FMCW雷达测距测角的过程,对学习FMCW雷达有一定的帮助,能够进一步了解该过程
  3. 所属分类:电信

    • 发布日期:2020-06-14
    • 文件大小:3072
    • 提供者:yhcwjh
  1. 24 GHz FMCW车载测距雷达系统设计

  2. 为了研制汽车防撞系统,设计了一款24 GHz FMCW雷达系统。该系统包括雷达射频模块、中频信号处理模块和数字基带处理模块。雷达射频模块采用基于异质结场效应晶体管NE3514研制的雷达射频模块传感器实现;中频信号处理模块由高通滤波器、可变增益放大器、低通滤波器构成。采用TLV2374运算放大器设计实现高通滤波器, TLV2374运算放大器与数字电位器MCP42100设计实现可变增益放大器,AD8532运算放大器设计实现低通滤波器;数字基带处理模块采用STM32F407微处理器完成数据采集与信号特
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-16
    • 文件大小:397312
    • 提供者:weixin_38724919
  1. 高精度调频连续波雷达测距算法的研究

  2. 在调频连续波(FMCW)雷达测距算法中,快速傅里叶(FFT)算法频谱分析的误差是由FFT频谱线之间间隔造成的。因此,为了提高FFT算法的测距精度,减少频谱分析的误差,提出了频移补偿的改进措施。频移补偿的频谱搬移因子的获取是利用频谱图对称性与最值和邻近两个谱线点坐标之间的距离差得到的。仿真实验的结果说明,该措施在不大幅提高测距时间的情况下得到的最值更接近实际峰值,可以较好地改进雷达的测距精度。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-16
    • 文件大小:356352
    • 提供者:weixin_38655878
  1. 一种低成本FMCW 雷达测距系统中频电路设计

  2. 一种低成本FMCW 雷达测距系统中频电路设计
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-03-09
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:weixin_38633083
  1. 散斑噪声对相干激光雷达系统性能的影响

  2. 散斑噪声会影响调频连续波(FMCW)相干激光雷达的拍频信号质量,进而影响雷达的探测性能。为衡量该影响并优化系统设计,采用几何光学近似的方法对散射场进行了简化处理。通过蒙特卡罗模拟仿真建立了散斑噪声对系统拍频信号强度的影响模型,并优化了系统光学天线孔径的设计。系统测试实验结果表明,拍频信号的强度与粗糙面高度和波长的比值成负指数关系,且弱散射表面的信号强度衰减更快。实验结果与理论和仿真分析相吻合,优化设计后的系统可对存在散斑噪声的拍频信号进行有效探测,且其测距和测速误差分别小于1 cm和0.05 c
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-09
    • 文件大小:2097152
    • 提供者:weixin_38592332
  1.  雷达测距系统中一种改进的测距算法

  2. 文中首先介绍了雷达测距的两种常用方法,通过分析,调频连续波(FMCW)雷达更具有优势,然后阐述了调频连续波(FMCW)雷达测距系统的基本组成原理,再后本文论述了测频中最常用的FFT算法。接着分析研究了由此衍生出的距离谱,根据距离谱本文重点论述了其估计算法,说明了距离谱最大采样点法的问题,提出距离谱最大值二分估值法,又经过进一步改进得到距离谱最大值的拟合法。通过计算机仿真的结果确定距离谱最大值的拟合法提高了测距的精度。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-30
    • 文件大小:901120
    • 提供者:weixin_38589316
  1. 毫米波FMCW雷达测距、测速原理、应用

  2. 毫米波 (millimeter wave )波长为1~10毫米的电磁波称毫米波,它位于微波与远红外波相交叠的波长范围,因而兼有两种波谱的特点。  它具有以下主要特点:  ?极宽的带宽:通常认为毫米波频率范围为26.5~300GHz,带宽高达273.5GHz。超过从直流到微波全部带宽的10倍。即使考虑大气吸收,在大气中传播时只能使用四个主要窗口,但这四个窗口的总带宽也可达135GHz,为微波以下各波段带宽之和的5 倍。这在频率资源紧张的今天无疑极具吸引力。  ?波束窄:在相同天线尺寸下毫米波的波束
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-20
    • 文件大小:107520
    • 提供者:weixin_38640674
  1. 基于快速迭代插值的FMCW雷达距离估计算法

  2. 针对多目标环境中车载防撞雷达的测距精度易受到频谱间干扰的问题,提出了一种改进的基于迭代插值的多目标距离估计算法。首先,利用快速傅里叶变换并结合恒虚警检测算法估计出不同距离的目标个数及目标的粗略位置;然后,对目标的频谱进行非均匀迭代插值,并在每次迭代的过程中消除频谱间干扰,从而得到更精确的距离。仿真实验表明,所提算法在多目标环境中和低信噪比条件下均具有更高的估计精度。使用DSP芯片实现了所提算法,证明该算法满足实时性的要求,易于工程实现。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-14
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:weixin_38501916