微功率沖擊雷達(dá)系統(tǒng)接收信號(hào)處理電路設(shè)計(jì)

  微功率沖擊雷達(dá)是國(guó)際上近年來(lái)發(fā)展起來(lái)的一種新型高技術(shù)雷達(dá),作為超寬帶雷達(dá)類(lèi)型的一種,沖激雷達(dá)直接發(fā)射無(wú)載波的基帶極窄脈沖,與傳統(tǒng)雷達(dá)不同的是沖激 雷達(dá)系統(tǒng)既不需要對(duì)發(fā)射信號(hào)進(jìn)行載波調(diào)制,也不需要對(duì)接收信號(hào)進(jìn)行載波解調(diào),而是發(fā)射和接收無(wú)載波的極窄脈沖信號(hào),并通過(guò)相應(yīng)的信號(hào)處理電路,獲得目標(biāo)信 息。其突出的特點(diǎn)是功率小,壽命長(zhǎng),成本低,用途廣。

  一般脈沖雷達(dá)發(fā)射的信號(hào)是射頻脈沖串,而沖激雷達(dá)的發(fā)射信號(hào)直接是沖激脈沖串。沖擊雷達(dá)發(fā)射和接收超短脈沖來(lái)實(shí)現(xiàn)距離探測(cè)。雷達(dá)的距離分辨率正比于發(fā)射脈 沖寬度τ,即:距離分辨率d=τc/2,其中c為電磁波在空間的傳播速度。通常,沖激雷達(dá)發(fā)射的是納秒甚至皮秒量級(jí)的超短脈沖,所以,其距離分辨率可達(dá)幾 到幾十厘米。但雷達(dá)的穿透性能和高分辨率成像是一對(duì)矛盾。由于本文主要研究微功率沖激雷達(dá)技術(shù)在穿墻生命探測(cè)方面的應(yīng)用,偏重于對(duì)墻壁的穿透性能,故選擇低頻工作頻段。微功率短程超寬帶雷達(dá)可穿透6 m厚的磚墻,天線直徑只有45 cm,發(fā)射機(jī)、接收機(jī)只有一部收音機(jī)大小。研究表明:在低頻段,在1~10 GHz范圍的電磁波在穿過(guò)混凝土墻壁時(shí)衰減很小,隨著頻率的降低,衰減也在減少。因此,低于10 GHz的頻率適合對(duì)磚塊和混凝土構(gòu)筑的墻壁穿透探測(cè),在此范圍內(nèi)頻率越低穿透性能越好。

  1 系統(tǒng)工作原理

  微功率沖擊雷達(dá)探測(cè)系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)框圖如圖1所示,此系統(tǒng)主要由脈沖發(fā)射機(jī)、接收機(jī)、信號(hào)處理電路和天線組成。

  圖1中,脈沖振蕩器產(chǎn)生脈沖信號(hào),一方面,此信號(hào)經(jīng)過(guò)脈沖整形后作為觸發(fā)脈沖,觸發(fā)窄脈沖產(chǎn)生電路產(chǎn)生極窄脈沖,并通過(guò)寬帶天線發(fā)射出去,被目標(biāo)反射的回 波信號(hào)傳送到接收采樣電路;另一方面,脈沖振蕩器產(chǎn)生的信號(hào)經(jīng)過(guò)延時(shí)電路產(chǎn)生窄脈沖作為距離門(mén)對(duì)接收信號(hào)進(jìn)行選擇,接收取樣輸出的信號(hào),經(jīng)過(guò)積分電路對(duì)接 收信號(hào)進(jìn)行積累,再經(jīng)過(guò)放大電路和帶通濾波電路檢測(cè)微弱的目標(biāo)回波信號(hào),最后經(jīng)過(guò)A/D采集卡送到計(jì)算機(jī)進(jìn)行顯示和處理,利用數(shù)字信號(hào)處理技術(shù)對(duì)探測(cè)雷達(dá) 波門(mén)進(jìn)行控制。

  OFHR系統(tǒng)框圖中的硬件模塊由LabVIEW程序?qū)崿F(xiàn)

  2 系統(tǒng)硬件電路設(shè)計(jì)

  系統(tǒng)接收信號(hào)處理電路設(shè)計(jì)是微功率沖擊雷達(dá)接收機(jī)實(shí)現(xiàn)的基礎(chǔ)。其結(jié)構(gòu)框圖如圖2所示,主要由取樣積分電路、可變延遲單元、帶通濾波電路和放大濾波電路組成。

  OFHR樣機(jī)

  2.1 取樣積分單元

  積分取樣電路將接收到的被目標(biāo)反射的UWB微弱脈沖信號(hào)和經(jīng)過(guò)延時(shí)后的參考脈沖信號(hào)進(jìn)行相關(guān)檢測(cè),即取樣積分,提高信噪比,然后經(jīng)過(guò)帶通 濾波電路和放大濾波電路實(shí)現(xiàn)對(duì)人體運(yùn)動(dòng)信息和生命特征信息的接收和檢測(cè)。這里可變延遲電路為取樣積分電路提供精確的同步參考脈沖信號(hào),它的一個(gè)輸入是發(fā)射 端脈沖信號(hào),另一個(gè)輸入由接收后端微控制單元的程序精確控制。

  2.2 帶通濾波器設(shè)計(jì)

  經(jīng)過(guò)取樣積分后的信號(hào)中,混有高頻分量,需要將包含人體運(yùn)動(dòng)的上、下截止頻率為0.05~10 Hz的信號(hào)取出,為接收后端提取出呼吸和心跳信號(hào)奠定基礎(chǔ)。需設(shè)計(jì)上、下截止頻率為O.05~lO Hz帶通濾波器,其電路原理如圖3所示。可以看出,所設(shè)計(jì)帶通濾波器在0.05~10 Hz具有較平坦的通頻帶。

  OFHR系統(tǒng)的圖形化用戶界面

  2.3 放大濾波電路設(shè)計(jì)

  放大濾波電路可對(duì)UWB沖擊雷達(dá)的前端輸出信號(hào)進(jìn)行放大、濾波,并為人體生命參數(shù)檢測(cè)及距離信息的探測(cè)提供硬件平臺(tái)。針對(duì)UWB雷達(dá)輸出 信號(hào)特點(diǎn),該放大濾波電路設(shè)計(jì)時(shí)必須注意電路的低頻響應(yīng),電路對(duì)弱信號(hào)的放大,高倍數(shù)放大器的直流偏移量等問(wèn)題。以上問(wèn)題中,電路的低頻響應(yīng)可通過(guò)精確設(shè) 計(jì)濾波器的參數(shù)來(lái)解決。放大弱信號(hào),則電路的放大倍數(shù)必須要高,但是放大倍數(shù)過(guò)大就會(huì)使電路產(chǎn)生直流量,使得基線發(fā)生漂移或產(chǎn)生失真;在電路中設(shè)置阻容耦 合電路,為各級(jí)電路的累積直流偏置電壓提供泄放回路。

  放大濾波電路是根據(jù)人體的呼吸率范圍(15~20次/min)和心率范圍(50~100次/min),經(jīng)相關(guān)檢測(cè)電路的信號(hào)分為兩路,分別檢測(cè)呼吸和心跳 信號(hào),具體結(jié)構(gòu)框圖如圖4所示。其中放大電路主要包括前置放大電路、中間級(jí)放大電路和后級(jí)放大電路3部分。濾波電路主要有低通濾波、高通濾波和帶阻濾波。 其分別組成0.6 Hz的低通濾波器(CPF)、0.7 Hz的高通濾波器(HPE)及50 Hz的陷波器(BEF)。

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  放大電路設(shè)計(jì)時(shí),考慮到提高前級(jí)增益,有利于提高電路的共模抑制比,但前級(jí)的增益過(guò)高后,當(dāng)輸入端引入極低頻率的信號(hào)、前級(jí)“零”點(diǎn)漂移或強(qiáng)信號(hào)引入時(shí),易使后級(jí)電路飽和而引起“阻塞”現(xiàn)象。因此電路的增益設(shè)計(jì)如下:前置級(jí)放大增益為30 dB,中間級(jí)放大增益為10~100 dB,后級(jí)放大增益為30 dB,總增益范圍為300~30 000 dB。

  濾波電路在信號(hào)預(yù)處理器中起著重要作用,它決定了信號(hào)的通頻帶,同時(shí)也具有濾除干擾的作用。

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