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DDM MIMO-OFDM雷达速度解模糊方法
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作者 田旋旋 胡念平 《现代电子技术》 北大核心 2025年第11期29-33,共5页
基于多普勒分复用(DDM)的多输入多输出(MIMO)-正交频分复用(OFDM)雷达由于不同的发射天线信号在多普勒域的正交性而受到广泛关注。然而,雷达的最大无模糊速度受限于发射天线数目;此外,对于相同距离的多个目标,当其速度差等于最大无模糊... 基于多普勒分复用(DDM)的多输入多输出(MIMO)-正交频分复用(OFDM)雷达由于不同的发射天线信号在多普勒域的正交性而受到广泛关注。然而,雷达的最大无模糊速度受限于发射天线数目;此外,对于相同距离的多个目标,当其速度差等于最大无模糊速度的整数倍时,存在目标重叠问题。针对这些问题,文中提出一种基于相位偏移DDM(PO-DDM)的速度解模糊方法。首先,介绍DDM MIMO-OFDM信号模型和雷达信号处理算法,揭示速度模糊产生的原理;然后,通过在某些发射天线上额外添加小偏移相位,从而打破距离速度谱目标峰值在速度维的等间距分布特性,用来确定速度模糊数;同时,通过搜索速度距离谱目标相邻峰值的速度索引差来分离重叠目标。仿真结果表明,相比现有方法,所提方法能够同时解决速度解模糊和目标重叠问题,为高动态场景提供了一种新的技术路径。 展开更多
关键词 MIMO雷达 OFDM 多普勒分复用 速度模糊 目标重叠 相位偏移DDM
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集中式MIMO雷达研究进展:正交波形设计与信号处理 被引量:6
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作者 黄磊 柳艾飞 高才才 《雷达科学与技术》 北大核心 2023年第1期1-15,23,共16页
集中式多输入多输出(Multiple Input Multiple Output,MIMO)雷达通常利用正交波形增加发射波形自由度,采用数字阵列拓展空间收发自由度,使得雷达接收机的天线孔径获得明显扩展,最终带来空间分辨率、测角精确度、杂波抑制能力等大幅度提... 集中式多输入多输出(Multiple Input Multiple Output,MIMO)雷达通常利用正交波形增加发射波形自由度,采用数字阵列拓展空间收发自由度,使得雷达接收机的天线孔径获得明显扩展,最终带来空间分辨率、测角精确度、杂波抑制能力等大幅度提升。但是,这些性能提升的前提是发射波形具有正交特性。事实上,在实际应用中,在不牺牲时域/频域资源情况下,受限于时宽带宽积,无法获得完全正交的波形集合,从而限制了MIMO雷达系统性能。本文对集中式MIMO雷达正交波形复用的技术原理进行了系统回顾,分别归纳了三种快时间发射波形设计方法:时分复用(Time Division Multiplexing,TDM)、码分复用(Code Division Multiplexing,CDM)和频分复用(Frequency Division Multiplexing,FDM),以及两种慢时间发射波形设计方法:多普勒分复用(Doppler Division Multiplexing,DDM)和随机相位编码波形,并对其优缺点进行对比。同时,对快时间MIMO和慢时间MIMO的信号处理流程进行归纳综合,给出基于匹配滤波的集中式MIMO雷达统一信号处理框架。为了展示不同波形对成像性能的影响,本文给出了基于三维匹配滤波的MIMO雷达成像结果。最后,结合实际应用问题,指出当前MIMO雷达面临的技术难点和发展趋势。 展开更多
关键词 MIMO雷达 正交波形 复用 复用 复用 多普勒分复用
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