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雷达回波信号高精度距离模拟方法、装置及目标模拟器的制作方法

时间:2025-06-14    作者: 管理员

专利名称:雷达回波信号高精度距离模拟方法、装置及目标模拟器的制作方法
技术领域
本发明涉及雷达射频仿真技术领域,特别涉及一种目标模拟器的雷达回波信号高精度距离模拟方法。模拟装置以及具有该模拟装置的目标模拟器。
背景技术
传统的目标模拟器对于目标距离的模拟是通过对雷达回波进行延时实现的。延时的精度一般均是按照基带处理系统的主频来实现的,对于现阶段的FPGA器件而言,运行比较稳定的系统时钟频率为300MHz,这样,可实现的延迟精度为3. 33ns,可实现的距离分辨率为O. 5m。这个精度对于大多数导引头目标模拟是足够的,但是对于引信目标模拟就显得有所不足。

发明内容
本发明旨在至少解决上述技术问题之一。为此,本发明的一个目的在于提出一种目标模拟器的雷达回波信号高精度距离模拟方法,该方法可使目标模拟器的延迟精度满足引信目标模拟的精度需求。本发明的另一目的在于提出一种目标模拟器的雷达回波信号高精度距离模拟装置。本发明的再一目的在于提出一种目标模拟器。为了实现上述目的,本发明第一方面的实施例提供了一种目标模拟器的雷达回波信号高精度距离模拟方法,包括如下步骤=Si 目标模拟器接收雷达信号,并根据预设目标距离计算所述目标模拟器中雷达回波信号的延迟量;S2 :对所述雷达信号的频率进行下变频至频率为低中频的雷达信号;S3 :对所述低中频的雷达信号进行AD采样得到数字化雷达信号;S4 :对所述数字化雷达信号进行下变频至频率为零中频的数字化雷达信号;S5 :根据所述雷达回波信号的延迟量和数字系统处理时钟对所述零中频的数字化雷达信号进行粗延时,其中,所述延迟精度为数字系统的时钟周期;以及S6:根据AD采样时钟对进行粗延时后的零中频的数字化雷达信号进行精延时以使所述精延时后的零中频的数字化雷达信号的延迟量与所述目标模拟器中雷达回波信号的延迟量的差值小于AD采样时钟的时钟周期,其中,所述数字系统的时钟周期大于所述AD采样时钟的时钟周期。根据本发明上述实施例的目标模拟器的雷达回波信号高精度距离模拟方法还可以具有如下附加的技术特征在一些示例中,所述数字系统处理时钟的时钟周期为所述AD采样时钟的时钟周期的N倍,其中N为大于I的整数。在一些示例中,所述数字系统处理时钟的时钟周期为所述AD采样时钟的时钟周期的4倍。在一些示例中,所述步骤S5进一步包括判断所述雷达回波信号的延迟量是否小于所述数字系统处理时钟的时钟周期;如果所述雷达回波信号的延迟量小于所述数字系统处理时钟的时钟周期,则不对所述零中频的数字化雷达信号进行粗延时;如果所述雷达回波信号的延迟量大于或等于所述数字系统处理时钟的时钟周期,则将所述雷达回波信号的延迟量除以所述数字系统处理时钟的时钟周期,并对所述零中频的数字化雷达信号进行N个所述数字系统的时钟周期的粗延时,其中,N为所述雷达回波信号的延迟量除以所述数字系统处理时钟的时钟周期的做除结果中的整数部分。在一些示例中,所述步 骤S6进一步包括如果判断所述雷达回波信号的延迟量小于所述数字系统处理时钟的时钟周期,则计算所述雷达回波信号的延迟量除以所述AD采样时钟的时钟周期,并对所述零中频的数字化雷达信号进行X个所述AD采样时钟周期的精延时,其中,X为所述雷达回波信号的延迟量除以所述AD采样时钟的时钟周期的做除结果中的整数部分;否则在对所述零中频的数字化雷达信号进行粗延时结束后,获取所述雷达回波信号的延迟量除以所述数字系统处理时钟的时钟周期的做除结果中的余数部分,并计算所述余数部分除以所述AD采样时钟的时钟周期,并对所述零中频的数字化雷达信号进行Y个所述AD采样时钟周期的精延时,其中,Y为所述余数部分除以所述AD采样时钟的时钟周期的做除结果中的整数部分。在一些示例中,所述数字系统处理时钟的时钟频率为300MHz,所述AD采样时钟的时钟频率为I. 2GHzο本发明第二方面的实施例提供了一种目标模拟器的雷达回波信号高精度距离模拟装置,包括控制字接收模块,用于接收预设的雷达回波信号的延迟量;下变频模块,用于对所述雷达信号的频率进行下变频至频率为低中频的雷达信号;AD采样模块,用于对所述低中频的雷达信号进行AD采样得到数字化雷达信号;正交下变频模块,用于对所述数字化雷达信号进行下变频至频率为零中频的数字化雷达信号;粗延时模块,用于根据所述雷达回波信号的延迟量和数字系统处理时钟对所述零中频的数字化雷达信号进行粗延时,其中,所述延迟精度为数字系统的时钟周期;以及精延时模块,用于根据AD采样时钟对进行粗延时后的零中频的数字化雷达信号进行精延时以使所述精延时后的零中频的数字化雷达信号的延迟量与所述目标模拟器中雷达回波信号的延迟量的差值小于AD采样时钟的时钟周期,其中,所述数字系统的时钟周期大于所述AD采样时钟的时钟周期。另外,根据本发明上述实施例的目标模拟器还可以具有如下附加的技术特征在一些不例中,所述数字系统处理时钟的时钟周期为所述AD米样模块的AD米样时钟的时钟周期的N倍,其中N为大于I的整数。在一些示例中,所述数字系统处理时钟的时钟周期为所述AD采样模块的AD采样时钟的时钟周期的4倍。在一些示例中,所述粗延时模块用于判断所述雷达回波信号的延迟量是否小于所述数字系统处理时钟的时钟周期,如果所述雷达回波信号的延迟量小于所述数字系统处理时钟的时钟周期,则不对所述零中频的数字化雷达信号进行粗延时,如果所述雷达回波信号的延迟量大于或等于所述数字系统处理时钟的时钟周期,则将所述雷达回波信号的延迟量除以所述数字系统处理时钟的时钟周期,并对所述零中频的数字化雷达信号进行N个所述数字系统的时钟周期的粗延时,其中,N为所述雷达回波信号的延迟量除以所述数字系统处理时钟的时钟周期的做除结果中的整数部分。在一些示例中,所述精延时模块用于在判断所述雷达回波信号的延迟量小于所述数字系统处理时钟的时钟周期时,计算所述雷达回波信号的延迟量除以所述AD采样时钟的时钟周期,并对所述零中频的数字化雷达信号进行X个所述AD采样时钟周期的精延时,其中,X为所述雷达回波信号的延迟量除以所述AD采样时钟的时钟周期的做除结果中的整数部分,或者,在对所述零中频的数字化雷达信号进行粗延时结束后,获取所述雷达回波信号的延迟量除以所述数字系统处理时钟的时钟周期的做除结果中的余数部分,并计算所述余数部分除以所述AD采样时钟的时钟周期,并对所述零中频的数字化雷达信号进行Y个所述AD采样时钟周期的精延时,其中,Y为所述余数部分除以所述AD采样时钟的时钟周期的做除结果中的整数部分。在一些示例中,所述数字系统处理时钟的时钟频率为300MHz,所述AD采样模块的AD采样时钟的时钟频率为I. 2GHzο根据本发明实施例的目标模拟器的雷达回波信号高精度距离模拟方法及模拟装置,利用AD采样时钟实现对引信目标模拟器延时精度小于Ins。根据引信目标模拟的特点,对接收到的雷达信号进行下变频变至低中频后,利用AD对信号进行高速采样,在数字域进行下变频变至零中频后首先采用FPGA处理时钟(3. 33ns)对信号进行粗延时,再 利用AD采样时钟(I. 2G)通过对信号进行移位来实现精延时,此时可实现的延时精度为1/1. 2G=0. 833ns,其延时精度能够满足引信目标模拟的需求。本发明第三发明的实施例提出了一种目标模拟器,包括上述第二方面实施例所述的目标模拟器的雷达回波信号高精度距离模拟装置。本发明的附加方面和优点将在下面的描述中部分给出,部分将从下面的描述中变得明显,或通过本发明的实践了解到。


本发明的上述和/或附加的方面和优点从结合下面附图对实施例的描述中将变得明显和容易理解,其中图I为本发明实施例的目标模拟器的雷达回波信号高精度距离模拟方法的流程图;图2为本发明实施例的目标模拟器的雷达回波信号高精度距离模拟方法的原理图;图3为本发明实施例的目标模拟器的雷达回波信号高精度距离模拟方法中精延时的原理框图;以及图4为本发明实施例的目标模拟器的雷达回波信号高精度距离模拟装置的结构图。
具体实施例方式下面详细描述本发明的实施例,所述实施例的示例在附图中示出,其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,仅用于解释本发明,而不能理解为对本发明的限制。在本发明的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“纵向”、“横向”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。以下结合附图首先描述根据本发明实施例的目标模拟器的雷达回波信号高精度距离模拟方法。参考图1,本发明实施例的目标模拟器的雷达回波信号高精度距离模拟方法,包括如下步骤步骤S101,目标模拟器接收雷达信号,并根据预设目标距离计算目标模拟器中雷达回波信号的延迟量。步骤S102,对雷达信号的频率进行下变频至频率为低中频的雷达信号。即将雷达信号下变频至低中频。步骤S103,对低中频的雷达信号进行AD采样得到数字化雷达信号。例如通过高速AD对低中频的雷达信号进行采样,即模拟信号转换为数字信号。在该实例中,高速AD的时钟频率相对较高,例如AD采样时钟的时钟频率为I. 2GHz。步骤S104,对数字化雷达信号进行下变频至频率为零中频的数字化雷达信号。换言之,在数字域再次对数字化雷达信号进行下变频,变至零中频。步骤S105,根据雷达回波信号的延迟量和数字系统处理时钟对零中频的数字化雷达信号进行粗延时,其中,延迟精度为数字系统的时钟周期。数字系统例如采用FPGA器件,通常而言,运行比较稳定的数字系统的时钟频率为300MHz,即数字系统处理时钟的时钟频 率为300MHz,在该实例中,由于数字系统的时钟频率为300MHz,因此,通过数字系统进行粗延迟的延迟量的精度为3. 33ns,可实现的距离分辨率为O. 5m。综上可知,对零中频的数字化雷达信号向目标模拟器中雷达回波信号的延迟量(即目标延迟量)进行粗延时后,其与目标延迟量的精度差只能保证小于3. 33ns。具体而言,粗延迟可采用如下步骤实现I、判断雷达回波信号的延迟量是否小于数字系统处理时钟的时钟周期;2、如果雷达回波信号的延迟量小于数字系统处理时钟的时钟周期,则不对零中频的数字化雷达信号进行粗延时;3、如果雷达回波信号的延迟量大于或等于数字系统处理时钟的时钟周期,则将雷达回波信号的延迟量除以数字系统处理时钟的时钟周期,并对零中频的数字化雷达信号进行N个数字系统的时钟周期的粗延时,其中,N为雷达回波信号的延迟量除以数字系统处理时钟的时钟周期的做除结果中的整数部分。步骤S106,根据AD采样时钟对进行粗延时后的零中频的数字化雷达信号进行精延时以使精延时后的零中频的数字化雷达信号的延迟量与目标模拟器中雷达回波信号的延迟量的差值小于AD采样时钟的时钟周期,其中,数字系统的时钟周期大于AD采样时钟的时钟周期。在本发明的一个实施例中,数字系统处理时钟的时钟周期为AD采样时钟的时钟周期的N倍,其中N为大于I的整数。进一步地,在本发明的示例中,数字系统处理时钟的时钟周期为AD采样时钟的时钟周期的4倍,即AD采样时钟的时钟频率为I. 2GHz为数字系统处理时钟的时钟频率300MHz的4倍。因此,通过精延时,延时精度可为1/1. 2G=0. 833ns。
由于在上面的一个示例中,对零中频的数字化雷达信号向目标模拟器中雷达回波信号的延迟量(即目标延迟量)进行粗延时后,其与目标延迟量的精度差只能保证小于
3.33ns。因此,为了满足引信目标模拟的需要,应进行精延时,以使延迟精度为O. 833ns。具体地,精延时的步骤如下I、如果判断所述雷达回波信号的延迟量小于所述数字系统处理时钟的时钟周期,则计算所述雷达回波信号的延迟量除以所述AD采样时钟的时钟周期,并对所述零中频的数字化雷达信号进行X个所述AD采样时钟周期的精延时,其 中,X为所述雷达回波信号的延迟量除以所述AD采样时钟的时钟周期的做除结果中的整数部分。2、否则在对所述零中频的数字化雷达信号进行粗延时结束后,获取所述雷达回波信号的延迟量除以所述数字系统处理时钟的时钟周期的做除结果中的余数部分,并计算所述余数部分除以所述AD采样时钟的时钟周期,并对所述零中频的数字化雷达信号进行Y个所述AD采样时钟周期的精延时,其中,Y为所述余数部分除以所述AD采样时钟的时钟周期的做除结果中的整数部分。为了对本发明实施例有更加清楚的理解,下面以具体例子进行说明。实施例I数字系统,即粗延时采用FPGA器件,数字系统处理时钟频率采用300MHz,AD采样,即精延时采用时钟频率为I. 2GHz。参考图2,通过数字系统进行粗延时的步骤为首先对接收到的雷达信号进行下变频,变至低中频后通过高速AD对信号进行采样。在数字域再次对信号进行下变频,变至零中频后,利用数字系统处理时钟对信号进行粗延时,其实现过程如图2所示。具体地粗延时的步骤如下I、对延迟量进行除4处理,整数部分为粗延时的延时量,余数部分为精延时的延时量。这里,假设精延时的延时精度为基本单位,为1,则由于精延时的延时精度为粗延时的延时精度的4倍,因此,将延迟量进行除4处理。这里的延迟量即为零中频的数字化雷达信号需要延迟的延迟量。2、设置一个时间计数器,按时钟节拍不断计数,代表时间刻度。在每个脉冲上升沿的时候把此时的时间纪录下来,存入一个参数RAM里面;在每个波门信号为高时,对脉冲进行计数,在脉冲下降沿时,把记得的脉宽值记录下来,存入一个参数RAM里面。3、输入的波门信号为高时,将脉冲信号存入存储器(片内或片外)。4、根据记录的起始时间、脉宽值和输入的延时值,经过特定的延时,把存入RAM的脉冲数据读出来。此时,延迟的精度为I个时钟节拍(3. 33ns)。精延时的延时步骤如下在粗延时的基础上,利用AD采样时钟(I. 2G)通过对信号进行移位来实现精延时,此时可实现的延时精度为1/1. 2G=0. 833ns。具体实现方法为由于精延时所使用的AD采样时钟(I. 2GHz)是粗延时使用的系统时钟(300MHz)的4倍,因此,精延时量只能是1、2、3、4中的一种。I、如果需要进行精延时的延时量为0,说明延迟量为粗延时的整数倍,不需要进行精延时,四路并行输出的数据不需要进行移位操作,图2中的移位(精延时)模块将完成如下操作
dout _ I (4N) = deiay_l(4N) dout_Q(4N) = delay _Q(4N) dout_l(4N+]) = de!av_l(4N+l)
dout Q(4N-i |) = delav Q (4N+1),、- ; [; / Ul)dout_ l(4N+2) = delay_I(4N+2)
dout_Q(4N+2) = delay —Q(4N+2)
dout_l(4N+3) = delay _ (4Ν+3)
dout _Q(4N-i-3) = delay— Q(4N+3)结果如图3中“精延时=0”部分所示。2、如果需要进行精延时的延时量为1,图2中的移位(精延时)模块将完成 如下操作
dout._l(4N) = deIay_I(4N-l) ' dout_Q(4N) = delay —Q(:4N-1) dout_I(4N+l) = c!e!ay_l(4N)
dout Q(4N+1) = delav Q(4N).〉 、J ,, v { K2)dout_I(4N+2) = delay—[(4N+1) '
dout_Q(4N+2) = delay _Q(4N+I)
dout _ I(4N+3) = delay_i(4N+2)
dout_0(4N+3) = delay _Q(4N+2)延时的结果如图3中“精延时=1”部分所示;3、如果需要进行精延时的延时量为2,图2中的移位(精延时)模块将完成如下操作
dout _1(4N) = delay _ 1(4Ν-2) dout _ Q (4N) = delay_Q(4N-2) dout —i(4N+l) = delay —I(4N-1)
dout 0(4Ν+Γ) = delav Q(4N-1),、- \, )⑶ dout _ I (4N+2) = delay _I(4N) w
dout_Q(4N+2) = delay _Q(4N)
dout_](4N+3) = delay_I(4N+l)
dout_Q(4N+3) = delay_Qi4N+l)延时的结果如图3中“精延时=2”部分所示;4、如果需要进行精延时的延时量为3,图2中的移位(精延时)模块将完成如下操作
权利要求
1.一种目标模拟器的雷达回波信号高精度距离模拟方法,其特征在于,包括如下步骤 Si:目标模拟器接收雷达信号,并根据预设目标距离计算所述目标模拟器中雷达回波信号的延迟量; 52:对所述雷达信号的频率进行下变频至频率为低中频的雷达信号; 53:对所述低中频的雷达信号进行AD采样得到数字化雷达信号; 54:对所述数字化雷达信号进行下变频至频率为零中频的数字化雷达信号; 55:根据所述雷达回波信号的延迟量和数字系统处理时钟对所述零中频的数字化雷达信号进行粗延时,其中,所述延迟精度为数字系统的时钟周期;以及 56:根据AD采样时钟对进行粗延时后的零中频的数字化雷达信号进行精延时以使所述精延时后的零中频的数字化雷达信号的延迟量与所述目标模拟器中雷达回波信号的延迟量的差值小于AD采样时钟的时钟周期,其中,所述数字系统的时钟周期大于所述AD采样时钟的时钟周期。
2.根据权利要求I所述的目标模拟器的雷达回波信号高精度距离模拟方法,其特征在于,所述数字系统处理时钟的时钟周期为所述AD采样时钟的时钟周期的N倍,其中N为大于I的整数。
3.根据权利要求I所述的目标模拟器的雷达回波信号高精度距离模拟方法,其特征在于,所述数字系统处理时钟的时钟周期为所述AD采样时钟的时钟周期的4倍。
4.根据权利要求1-3任一项所述的目标模拟器的雷达回波信号高精度距离模拟方法,其特征在于,所述步骤S5进一步包括 判断所述雷达回波信号的延迟量是否小于所述数字系统处理时钟的时钟周期; 如果所述雷达回波信号的延迟量小于所述数字系统处理时钟的时钟周期,则不对所述零中频的数字化雷达信号进行粗延时; 如果所述雷达回波信号的延迟量大于或等于所述数字系统处理时钟的时钟周期,则将所述雷达回波信号的延迟量除以所述数字系统处理时钟的时钟周期,并对所述零中频的数字化雷达信号进行N个所述数字系统的时钟周期的粗延时,其中,N为所述雷达回波信号的延迟量除以所述数字系统处理时钟的时钟周期的做除结果中的整数部分。
5.根据权利要求4所述的目标模拟器的雷达回波信号高精度距离模拟方法,其特征在于,所述步骤S6进一步包括 如果判断所述雷达回波信号的延迟量小于所述数字系统处理时钟的时钟周期,则计算所述雷达回波信号的延迟量除以所述AD采样时钟的时钟周期,并对所述零中频的数字化雷达信号进行X个所述AD采样时钟周期的精延时,其中,X为所述雷达回波信号的延迟量除以所述AD采样时钟的时钟周期的做除结果中的整数部分; 否则在对所述零中频的数字化雷达信号进行粗延时结束后,获取所述雷达回波信号的延迟量除以所述数字系统处理时钟的时钟周期的做除结果中的余数部分,并计算所述余数部分除以所述AD采样时钟的时钟周期,并对所述零中频的数字化雷达信号进行Y个所述AD采样时钟周期的精延时,其中,Y为所述余数部分除以所述AD采样时钟的时钟周期的做除结果中的整数部分。
6.根据权利要求5所述的目标模拟器的雷达回波信号高精度距离模拟方法,其特征在于,所述数字系统处理时钟的时钟频率为300MHz,所述AD采样时钟的时钟频率为I. 2GHz。
7.一种目标模拟器的雷达回波信号高精度距离模拟装置,其特征在于,包括 控制字接收模块,用于接收预设的雷达回波信号的延迟量; 下变频模块,用于对所述雷达信号的频率进行下变频至频率为低中频的雷达信号;AD采样模块,用于对所述低中频的雷达信号进行AD采样得到数字化雷达信号; 正交下变频模块,用于对所述数字化雷达信号进行下变频至频率为零中频的数字化雷达信号; 粗延时模块,用于根据所述雷达回波信号的延迟量和数字系统处理时钟对所述零中频的数字化雷达信号进行粗延时,其中,所述延迟精度为数字系统的时钟周期;以及 精延时模块,用于根据AD采样时钟对进行粗延时后的零中频的数字化雷达信号进行精延时以使所述精延时后的零中频的数字化雷达信号的延迟量与所述目标模拟器中雷达回波信号的延迟量的差值小于AD采样时钟的时钟周期,其中,所述数字系统的时钟周期大于所述AD采样时钟的时钟周期。
8.根据权利要求7所述的目标模拟器的雷达回波信号高精度距离模拟装置,其特征在于,其中,所述数字系统处理时钟的时钟周期为所述AD采样模块的AD采样时钟的时钟周期的N倍,其中N为大于I的整数。
9.根据权利要求7所述的目标模拟器的雷达回波信号高精度距离模拟装置,其特征在于,其中,所述数字系统处理时钟的时钟周期为所述AD采样模块的AD采样时钟的时钟周期的4倍。
10.根据权利要求7-9任一项所述的目标模拟器的雷达回波信号高精度距离模拟装置,其特征在于,所述粗延时模块用于判断所述雷达回波信号的延迟量是否小于所述数字系统处理时钟的时钟周期,如果所述雷达回波信号的延迟量小于所述数字系统处理时钟的时钟周期,则不对所述零中频的数字化雷达信号进行粗延时,如果所述雷达回波信号的延迟量大于或等于所述数字系统处理时钟的时钟周期,则将所述雷达回波信号的延迟量除以所述数字系统处理时钟的时钟周期,并对所述零中频的数字化雷达信号进行N个所述数字系统的时钟周期的粗延时,其中,N为所述雷达回波信号的延迟量除以所述数字系统处理时钟的时钟周期的做除结果中的整数部分。
11.根据权利要求10所述的目标模拟器的雷达回波信号高精度距离模拟装置,其特征在于,所述精延时模块用于在判断所述雷达回波信号的延迟量小于所述数字系统处理时钟的时钟周期时,计算所述雷达回波信号的延迟量除以所述AD采样时钟的时钟周期,并对所述零中频的数字化雷达信号进行X个所述AD采样时钟周期的精延时,其中,X为所述雷达回波信号的延迟量除以所述AD采样时钟的时钟周期的做除结果中的整数部分,或者,在对所述零中频的数字化雷达信号进行粗延时结束后,获取所述雷达回波信号的延迟量除以所述数字系统处理时钟的时钟周期的做除结果中的余数部分,并计算所述余数部分除以所述AD采样时钟的时钟周期,并对所述零中频的数字化雷达信号进行Y个所述AD采样时钟周期的精延时,其中,Y为所述余数部分除以所述AD采样时钟的时钟周期的做除结果中的整数部分。
12.根据权利要求11所述的目标模拟器的雷达回波信号高精度距离模拟装置,其特征在于,所述数字系统处理时钟的时钟频率为300MHz,所述AD采样模块的AD采样时钟的时钟频率为I. 2GHz。
13.一种目标模拟器,其特征在于,包括 如权利要求7-12任一项所述的目标模拟器的雷达回波信号高精度距离模拟装置。
全文摘要
本发明提出一种目标模拟器的雷达回波信号高精度距离模拟方法、装置及目标模拟器,该方法包括接收雷达信号,并根据预设目标距离计算雷达回波信号的延迟量;对雷达信号的频率进行下变频;对低中频的雷达信号进行AD采样;对数字化雷达信号进行下变频;根据雷达回波信号的延迟量和数字系统处理时钟对零中频的数字化雷达信号进行粗延时;根据AD采样时钟对数字化雷达信号进行精延时。根据本发明的实施例,进行精延时后的延迟精度可位于1纳秒之内,能够满足引信目标模拟的需要。
文档编号G01S7/40GK102778673SQ20121025891
公开日2012年11月14日 申请日期2012年7月24日 优先权日2012年7月24日
发明者宋兵兵, 朱宁, 梁志恒, 袁昊, 陶青长 申请人:清华大学

  • 专利名称:电化学试片,电化学检测系统及其检测方法技术领域:本发明涉及一种电化学试片,电化学检测系统及其检测方法,特别是涉及能启动 检测仪器、确认试片是否插入仪器的正确位置、识别样品是否适当覆盖试片反应区,及利用 AC(交流)量测降低检测不准
  • 专利名称:一种高精度在线数字折光仪的制作方法技术领域:本实用新型涉及一种折光仪,尤其涉及一种高精度在线数字折光仪,属于液体浓度、折射率测量装置领域。背景技术:折射率与溶液浓度紧密相关,折光率的测量是测量溶液、乳化液浓度的常用方法。 目前市场
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  • 专利名称:一种微波散射计多普勒频率补偿方法技术领域:本发明属于微波遥感技术领域,涉及一种微波散射计的频率补偿方法。背景技术:星载微波散射计是一种测量目标后向散射系数O °的典型雷达系统,主要用于海面风场测量,它是目前能够同时测量海面风速和风
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