毫米波频率步进雷达一维距离成像MFC编程实现
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频率步进雷达是通过发射一组载频线性跳变的脉冲串获得大的等效信号带宽,因而具有距离高分辨率的特性。本文主要研究毫米波频率步进雷达目标回波信号的采集存储和信号处理,对目标回波信号采用IFFT脉冲压缩处理得到目标一维距离成像,提取目标距离等信息,并利用MFC编程实现这一过程。本文首先分析了脉冲频率步进信号的特性、毫米波频率步进雷达的工作原理,简述了目标回波信号的处理过程。介绍了多散射中心目标一维距离像的概念和使用目标一维距离像进行目标识别的技术特点,详细研究了基于IFFT脉冲压缩变换频率步进雷达一维距离成像的原理和方法。介绍了AC6684采集卡的性能特点、工作原理,MFC编程基础和Frequency Step项目的建立。重点研究了MFC编程实现毫米波频率步进雷达目标回波信号的采集与存储、目标回波信号的IFFT脉冲压缩一维距离成像,程序还实现了一定距离范围内目标搜索和距离测量的功能。最后通过仿真实验验证了频率步进雷达波形参数变化对一维距离成像的影响。
摘要 | 第3-4页 |
英文摘要 | 第4页 |
1 绪论 | 第7-13页 |
1.1 研究背景概述 | 第7-8页 |
1.2 距离高分辨率雷达 | 第8-11页 |
1.3 论文主要研究内容 | 第11-13页 |
2 毫米波频率步进雷达 | 第13-18页 |
2.1 脉冲频率步进信号 | 第13-14页 |
2.2 毫米波频率步进雷达工作原理 | 第14-15页 |
2.3 频率步进雷达性能参数 | 第15-18页 |
3 毫米波频率步进雷达一维距离成像原理和方法 | 第18-26页 |
3.1 引言 | 第18页 |
3.2 一维距离像及目标识别技术 | 第18-20页 |
3.3 基于IFFT变换毫米波频率步进雷达一维距离成像原理 | 第20-24页 |
3.4 频率步进雷达一维距离成像其它方法简介 | 第24-25页 |
3.5 小结 | 第25-26页 |
4 数据采集与存储系统 | 第26-43页 |
4.1 AC6684性能特点与工作原理 | 第26-28页 |
4.1.1 AC6684性能特点 | 第26-27页 |
4.1.2 AC6684工作原理与计算 | 第27-28页 |
4.2 VC编程实现频率步进雷达目标回波信号采集与存储 | 第28-38页 |
4.2.1 MFC编程简介 | 第28-29页 |
4.2.2 MFC编程实现回波信号数据采集与存储 | 第29-33页 |
4.2.3 硬件触发采集时序及其产生电路设计 | 第33-38页 |
4.3 程序说明与运行结果 | 第38-42页 |
4.3.1 程序主要函数和重点语句说明 | 第38-39页 |
4.3.2 软件执行过程总结及运行结果 | 第39-42页 |
4.4 小结 | 第42-43页 |
5 毫米波频率步进雷达IFFT脉冲压缩一维距离成像MFC编程实现 | 第43-61页 |
5.1 引言 | 第43页 |
5.2 MFC绘图基础和实现方法 | 第43-45页 |
5.2.1 MFC绘图编程基础 | 第43-44页 |
5.2.2 MFC简单图形绘制方法 | 第44-45页 |
5.3 IFFT脉冲压缩一维距离成像MFC编程实现 | 第45-54页 |
5.3.1 MFC程序编制流程 | 第45-46页 |
5.3.2 IFFT脉冲压缩变换操作输出显示主界面 | 第46-47页 |
5.3.3 IFFT脉冲压缩主程序编制及程序运行结果 | 第47-51页 |
5.3.4 目标搜索窗口滑动成像 | 第51-54页 |
5.4 波形参数对IFFT脉冲压缩一维距离成像的影响 | 第54-58页 |
5.4.1 频率步进信号波形参数设计原则 | 第54-55页 |
5.4.2 频率步进次数N的影响实验 | 第55-58页 |
5.5 程序主要函数功能简介 | 第58-59页 |
5.6 小结 | 第59-61页 |
6 结束语 | 第61-63页 |
致谢 | 第63-64页 |
参考文献 | 第64-66页 |
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