[发明专利]基于伪码调相连续波体制的生命探测装置有效
| 申请号: | 200710191689.0 | 申请日: | 2007-12-14 |
| 公开(公告)号: | CN101458326A | 公开(公告)日: | 2009-06-17 |
| 发明(设计)人: | 郭山红;谢仁宏;齐连宝;陆继懋;孙锦涛;芮义斌;李鹏 | 申请(专利权)人: | 南京理工大学 |
| 主分类号: | G01S7/41 | 分类号: | G01S7/41;G01S13/56;G01S13/34;G01V3/12;A63B29/02 |
| 代理公司: | 南京理工大学专利中心 | 代理人: | 朱显国 |
| 地址: | 210094*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 基于 调相 连续 体制 生命 探测 装置 | ||
1.一种基于伪码调相连续波体制的生命探测装置,其特征在于:频率综合器产生频率为f1的两路中频信号发f1和收f1,频率为f2的两路微波信号发f2和收f2,以及第一时钟和第二时钟,发f1送往伪码调制器,发f2送往上变频器,收f2送至第一混频器,收f1送至第二混频器,第一时钟送至伪码产生器,第二时钟送至数字信号处理器;伪码产生器在第一时钟作用下产生一定频率和周期的伪码信号和伪码信号同步;所述的伪码信号输入到伪码调制器,对中频信号发f1进行相位调制,产生伪码调相的f1中频信号,该信号在上变频器中与发f2本振信号相乘、滤波,将该伪码调相的f1中频信号频谱搬移到微波f1+f2上,经功率放大器放大后至发射天线辐射出去;接收天线接收外界反射的电磁波,经低噪声放大器滤波、放大,进入第一混频器与收f2本振信号进行混频,将回波信号的载频频率降至f1,该信号进入中频放大器滤波、放大,滤除镜像频率,中频放大器的输出进入第二混频器与收f1本振信号进行混频,将回波信号的载频降至基带,该信号经滤波放大器滤波、放大后得到基带回波信号,基带回波信号进入数字信号处理器进行高速模/数变换、杂波对消、距离门相关、数字滤波、FFT变换、信号判决,最后将处理结果送终端显示。
2.根据权利要求1所述的基于伪码调相连续波体制的生命探测装置,其特征在于:发射天线和接收天线之间的隔离度大于60dB。
3.根据权利要求1所述的基于伪码调相连续波体制的生命探测装置,其特征在于:数字信号处理器的硬件由高速模/数转换、FPGA、双端口RAM和DSP处理器四部分组成,高速模/数变换在第二时钟的作用下将基带回波信号转变为数字基带信号,FPGA在第二时钟、伪码信号同步的作用下,完成对数字基带信号的杂波对消、距离门相关和数字滤波功能,双端口RAM供FPGA和DSP处理器之间存取数据用,DSP完成FFT变换、信号判决,并担负数字信号处理器与终端之间的数据传输和指令传递任务。
4.根据权利要求1或3所述的基于伪码调相连续波体制的生命探测装置,其特征在于FPGA中的杂波对消的工作过程为:探测装置上电后,终端发起基带回波数据传送指令,DSP处理器控制高速模/数变换采集基带回波信号,存在双端口RAM中,DSP处理器读取双端口RAM的数据并将其传送至终端,该终端分析回波信号,提取杂波信号的时延和幅度参数后,向DSP处理器发出杂波参数修正指令,将这些杂波参数传给 DSP处理器,该DSP处理器再将这些参数传送至FPGA,该FPGA中的杂波信号产生模块读取杂波参数,修正后产生新的杂波信号,在杂波对消模块与数字化回波信号进行抵消运算,获得抑制杂波的回波信号,供距离门相关用。
5.根据权利要求1或3所述的基于伪码调相连续波体制的生命探测装置,其特征在于FPGA中的距离门相关的工作过程为:距离门参考信号产生模块在第二时钟和伪码信号同步信号下,依次产生不同时延的伪码信号即距离门参考信号,与杂波对消模块的输出信号依次作多路距离门相关运算,得到不同距离门的相关输出。
6.根据权利要求1或3所述的基于伪码调相连续波体制的生命探测装置,其特征在于FPGA中的数字滤波的工作过程为:对不同距离门的相关输出分别进行多级滤波,滤去高频分量,并将滤波结果存入双端口RAM中。
7.根据权利要求1所述的基于伪码调相连续波体制的生命探测装置,其特征在于:在数字信号处理器中,伪码产生器输出的伪码信号同步为该探测装置的系统同步信号,基带数字回波信号的杂波参数提取、杂波信号产生、杂波对消、距离门参考信号产生和距离门相关都是以该系统同步信号为基础。
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