System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 一种DDMA-MIMO雷达的发射通道分离方法、装置、设备及存储介质制造方法及图纸_技高网

一种DDMA-MIMO雷达的发射通道分离方法、装置、设备及存储介质制造方法及图纸

技术编号:43630010 阅读:8 留言:0更新日期:2024-12-11 15:10
本发明专利技术公开了一种DDMA‑MIMO雷达的发射通道分离方法、装置、设备及存储介质。该方法包括:根据DDMA‑MIMO雷达包含的发射器数量M将多普勒频域划分为N个发射通道;其中,M<N,且M和N均为大于1的正整数;建立M个发射器分别与任意的M个发射通道间的初始对应关系;确定N个发射通道对应的测量距离‑多普勒幅度信息及参考距离‑多普勒幅度信息;确定测量距离‑多普勒幅度信息及参考距离‑多普勒幅度信息之间的相关信息;基于相关信息及初始对应关系确定各发射器与发射通道间的目标对应关系。本发明专利技术实施例提供的DDMA‑MIMO雷达的发射通道分离方法,不仅可以提高发射通道分离的准确性,也降低了通道分离的复杂度。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术实施例涉及mimo雷达,尤其涉及一种ddma-mimo雷达的发射通道分离方法、装置、设备及存储介质。


技术介绍

1、在当今的雷达产品中,多普勒频分多址(doppler-division multiple access,ddma)已经成为主流,这是因为现在的硬件具备了为雷达集成电路中的每个发射器配置专用相位的移相器能力,使得ddma成为实现多输入多输出(multiple-input multiple-output,mimo)雷达的重要解决手段。

2、对于ddma-mimo雷达,由于多个发射器同时发送信号,因此需要确定每个发射通道对应的发送器,因此,对于ddma-mimo雷达,如何准确的实现通道分离,是基于ddma-mimo雷达进行目标检测亟需解决的问题。


技术实现思路

1、本专利技术实施例提供一种ddma-mimo雷达的发射通道分离方法、装置、设备及存储介质,可以准确快速的实现ddma-mimo雷达中发射通道的分离。

2、第一方面,本专利技术实施例提供了一种ddma-mimo雷达的发射通道分离方法,包括:

3、根据所述ddma-mimo雷达包含的发射器数量m将多普勒频域划分为n个发射通道;其中,m<n,且m和n均为大于1的正整数;其中,m个发射器中包括一个标定发射器;

4、建立m个所述发射器分别与任意的m个发射通道间的初始对应关系;其中,所述初始对应关系包括初始标定对应关系,所述初始标定对应关系为所述标定发射器与发射通道间的初始对应关系;

5、确定所述n个发射通道对应的测量距离-多普勒幅度信息及参考距离-多普勒幅度信息;其中,所述测量距离-多普勒幅度信息为所述ddma-mimo雷达对目标进行检测获得,所述参考距离-多普勒幅度信息根据所述初始对应关系确定;

6、确定所述测量距离-多普勒幅度信息及参考距离-多普勒幅度信息之间的相关信息;

7、基于所述相关信息及所述初始对应关系确定各所述发射器与发射通道间的目标对应关系。

8、第二方面,本专利技术实施例还提供了一种ddma-mimo雷达的发射通道分离装置,包括:

9、多普勒频域划分模块,用于根据所述ddma-mimo雷达包含的发射器数量m将多普勒频域划分为n个发射通道;其中,m<n,且m和n均为大于1的正整数;其中,m个发射器中包括一个标定发射器;

10、初始对应关系建立模块,用于建立m个所述发射器分别与任意的m个发射通道间的初始对应关系;其中,所述初始对应关系包括初始标定对应关系,所述初始标定对应关系为所述标定发射器与发射通道间的初始对应关系;

11、距离-多普勒幅度信息确定模块,用于确定所述n个发射通道对应的测量距离-多普勒幅度信息及参考距离-多普勒幅度信息;其中,所述测量距离-多普勒幅度信息为所述ddma-mimo雷达对目标进行检测获得,所述参考距离-多普勒幅度信息根据所述初始对应关系确定;

12、相关信息确定模块,用于确定所述测量距离-多普勒幅度信息及参考距离-多普勒幅度信息之间的相关信息;

13、目标对应关系确定模块,用于基于所述相关信息及所述初始对应关系确定各所述发射器与发射通道间的目标对应关系。

14、第三方面,本专利技术实施例还提供了一种电子设备,所述电子设备包括:

15、至少一个处理器;以及

16、与所述至少一个处理器通信连接的存储器;其中,

17、所述存储器存储有可被所述至少一个处理器执行的计算机程序,所述计算机程序被所述至少一个处理器执行,以使所述至少一个处理器能够执行本专利技术实施例所述的ddma-mimo雷达的发射通道分离方法。

18、第四方面,本专利技术实施例还提供了一种一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有计算机指令,所述计算机指令用于使处理器执行时实现本专利技术实施例所述的ddma-mimo雷达的发射通道分离方法。

19、本专利技术实施了公开了一种ddma-mimo雷达的发射通道分离方法、装置、设备及存储介质。该方法包括:根据ddma-mimo雷达包含的发射器数量m将多普勒频域划分为n个发射通道;其中,m<n,且m和n均为大于1的正整数;其中,m个发射器中包括一个标定发射器;建立m个发射器分别与任意的m个发射通道间的初始对应关系;其中,初始对应关系包括初始标定对应关系,初始标定对应关系为标定发射器与发射通道间的初始对应关系;确定n个发射通道对应的测量距离-多普勒幅度信息及参考距离-多普勒幅度信息;其中,测量距离-多普勒幅度信息为ddma-mimo雷达对目标进行检测获得,参考距离-多普勒幅度信息根据所述初始对应关系确定;确定测量距离-多普勒幅度信息及参考距离-多普勒幅度信息之间的相关信息;基于相关信息及初始对应关系确定各发射器与发射通道间的目标对应关系。本专利技术实施例提供的ddma-mimo雷达的发射通道分离方法,测量距离-多普勒幅度信息及参考距离-多普勒幅度信息之间的相关信息对发射器与发射通道间的初始对应关系进行调整,获得发射器与发射通道间的目标对应关系,不仅可以提高发射通道分离的准确性,也降低了通道分离的复杂度。

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【技术保护点】

1.一种DDMA-MIMO雷达的发射通道分离方法,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,根据所述DDMA-MIMO雷达包含的发射器数量M将多普勒频域划分为N个发射通道,包括:

3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述M个发射器按照预设顺序排列;所述N个发射通道按照频域区间排列。

4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,建立M个所述发射器分别与任意的M个发射通道间的初始对应关系,包括:

5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,确定所述N个发射通道对应的测量距离-多普勒幅度信息,包括:

6.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,确定所述N个发射通道对应的参考距离-多普勒幅度信息,包括:

7.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,测量距离-多普勒幅度信息由N维向量表征,所述向量中的元素表示发射通道的测量距离-多普勒幅度;所述参考距离-多普勒幅度信息由N维向量表征,所述向量中的元素表示发射通道的参考距离-多普勒幅度。

8.根据权利要求7所述的方法,其特征在于,确定所述测量距离-多普勒幅度信息及参考距离-多普勒幅度信息之间的相关信息,包括:

9.根据权利要求7所述的方法,其特征在于,确定所述测量距离-多普勒幅度信息及参考距离-多普勒幅度信息之间的相关信息,包括:

10.根据权利要求8或9所述的方法,其特征在于,基于所述相关信息及所述初始对应关系确定各所述发射器与发射通道间的目标对应关系,包括:

11.根据权利要求10所述的方法,其特征在于,基于所述偏移量对所述初始对应关系进行调整,获得目标对应关系,包括:

12.一种DDMA-MIMO雷达的发射通道分离装置,其特征在于,包括:

13.一种电子设备,其特征在于,所述电子设备包括:

14.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质存储有计算机指令,所述计算机指令用于使处理器执行时实现权利要求1-11中任一项所述的DDMA-MIMO雷达的发射通道分离方法。

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【技术特征摘要】

1.一种ddma-mimo雷达的发射通道分离方法,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,根据所述ddma-mimo雷达包含的发射器数量m将多普勒频域划分为n个发射通道,包括:

3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述m个发射器按照预设顺序排列;所述n个发射通道按照频域区间排列。

4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,建立m个所述发射器分别与任意的m个发射通道间的初始对应关系,包括:

5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,确定所述n个发射通道对应的测量距离-多普勒幅度信息,包括:

6.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,确定所述n个发射通道对应的参考距离-多普勒幅度信息,包括:

7.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,测量距离-多普勒幅度信息由n维向量表征,所述向量中的元素表示发射通道的测量距离-多普勒幅度;所述参考距离-多普勒幅度信息由n维向量表征,所述向量中的元素表示发射通道的参考距离...

【专利技术属性】
技术研发人员:西格弗雷德·博龙阮洪宁吴健伍小军
申请(专利权)人:惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司
类型:发明
国别省市:

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