基于线性调频的多目标测距算法研究

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近年来随着无线通信技术的快速发展,分布式天线系统(Distributed Antenna System,DAS)由于其在覆盖范围、信道容量、和传输功率等方面的优势,在室内应用的越来越广泛。然而,一般DAS中的馈线都是走位于墙壁或者更为隐蔽的地方中,这就使得馈线被盗、馈线长度因为偷工减料而不符合要求的情况时常发生。因此,有必要对DAS拓扑结构进行监测,从而可以精确测量出DAS中每个节点间的馈线长度。根据阻抗不匹配电磁波会产生反射原理,本文提出了将基于锯齿波调制模式的线性调频连续波(Linear Frequency Continuous Wave,LFMCW)测距雷达系统应用于DAS拓扑结构监测中,研究了在监测无源DAS背景下的基于线性调频的多目标测距算法。本文对监测DAS的系统相关原理进行介绍,具体分析了阻抗不连续性引起的信号反射以及基于锯齿波调制模式的LFMCW雷达数学模型,根据上述原理建立了整个系统框架,并进行建模仿真验证。针对DAS拓扑的特殊性,本文提出了一套完整的算法方案。首先,将大点数FFT和可以提升分辨率的基于复调制细化频谱分析方法(Zoom-FFT)进行比较,阐明了在本系统中选择大点数FFT的原因;其次,由于本系统不同目标对应的差频信号能量相差较大,通过比较最终确定用凯塞窗抑制旁瓣;再者,由于实际测试中含有较多的杂波,因此将恒虚警(Constant False-Alarm Rate,CFAR)处理技术运用到本系统中,并结合本系统,对CFAR之后的数据进一步处理;最后,DAS监测需要对DAS中的节点和测出的馈线长度进行匹配,由于DAS的节点之间有着一定的关联性,可以根据这样的关联进行匹配。在提出对应算法的同时,本文也对算法进行了实现。对于信号处理算法,利用工具matlab进行仿真,仿真之后利用Verilog HDL和Xilinx开发工具Vivado14.4进行实现并测试验证;而对于匹配算法,则利用C#语言进行实现。在本文的最后,将提出的处理算法实现模块和射频前端组成完整的雷达系统,并利用此系统测试了实际的无源DAS拓扑结构,验证算法的正确性和工作稳定性。
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