JP5132338B2 - レーダ装置 - Google Patents
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Description
この発明の実施の形態1に係るレーダ装置について図1及び図2を参照しながら説明する。図1は、この発明の実施の形態1に係るレーダ装置の構成を示すブロック図である。また、図2は、図1のレーダ装置の超分解能測距処理部の構成を示すブロック図である。
この発明の実施の形態2に係るレーダ装置について図3及び図4を参照しながら説明する。図3は、この発明の実施の形態2に係るレーダ装置の構成を示すブロック図である。また、図4は、図3のレーダ装置のESPRIT型超分解能測距処理部の構成を示すブロック図である。
この発明の実施の形態3に係るレーダ装置について図5を参照しながら説明する。図5は、この発明の実施の形態3に係るレーダ装置の構成を示すブロック図である。
この発明の実施の形態4に係るレーダ装置について図6及び図7を参照しながら説明する。図6は、この発明の実施の形態4に係るレーダ装置の構成を示すブロック図である。また、図7は、図6のレーダ装置の超分解能測角処理部の構成を示すブロック図である。
この発明の実施の形態5に係るレーダ装置について図8及び図9を参照しながら説明する。図8は、この発明の実施の形態5に係るレーダ装置の構成を示すブロック図である。また、図9は、図8のレーダ装置のESPRIT型超分解能測角処理部の構成を示すブロック図である。
この発明の実施の形態6に係るレーダ装置について図10を参照しながら説明する。図10は、この発明の実施の形態6に係るレーダ装置の構成を示すブロック図である。
測角値を基に所望の目標信号成分以外の目標信号成分を抑圧し目標距離を高精度測距するノッチフィルタ併用型高精度測距処理部23とが設けられている。
この発明の実施の形態7に係るレーダ装置について図11から図13までを参照しながら説明する。図11は、この発明の実施の形態7に係るレーダ装置の構成を示すブロック図である。また、図12は、図11のレーダ装置の超分解能処理選択部の構成を示すブロック図である。
Claims (1)
- 目標に向けて電波を送信する電波送信手段と、
前記目標に反射した電波を受信する電波受信手段と、
受信信号から目標信号成分を検出する目標検出手段と、
前記目標検出手段からの受信信号に基づき目標の測距値を求める超分解能測距手段と、
前記超分解能測距手段により求められた測距値に基づき目標の測角値を求める高精度測角手段と、
前記目標検出手段からの受信信号に基づき目標の測角値を求める超分解能測角手段と、
前記超分解能測角手段により求められた測角値に基づき目標の測距値を求める高精度測距手段と、
前記超分解能測距手段、前記超分解能測角手段のいずれか一方を選択する超分解能処理選択手段と
を備え、
前記電波送信手段は、
周波数の異なる複数のパルスを生成する多周波発信型送信機と、
前記パルスを送信する送信アンテナとから構成され、
前記電波受信手段は、
前記目標に反射したパルスを受信する複数の受信アンテナと、
受信パルスに帯域制限、位相検波を施して受信信号を出力する受信機とから構成され、
前記目標検出手段は、
アナログの受信信号をディジタル信号に変換するA/D変換器と、
ディジタルの受信信号から目標のドップラー周波数を推定し目標信号成分を検出する目標検出処理部と、
ドップラー効果により回転した目標信号成分の位相を補正するドップラー補正処理部と、
前記ドップラー補正処理部からの受信信号を蓄えるメモリ回路とから構成され、
前記超分解能処理選択手段は、
前記メモリ回路からの受信信号を蓄えておき前記超分解能測距処理手段又は前記超分解能測角処理手段に受信信号を伝達する超分解能処理選択内メモリ回路と、
前記超分解能処理選択内メモリ回路からの受信信号を周波数方向にコヒーレント積分し、受信アンテナ方向にインコヒーレント積分して粗精度で測距処理を行う粗精度測距処理部と、
前記超分解能処理選択内メモリ回路からの受信信号を受信アンテナ方向にコヒーレント積分し、周波数方向にインコヒーレント積分してビームを形成し粗精度で測角処理を行う粗精度測角処理部と、
前記粗精度測距処理部の出力信号の目標信号成分を表すピークの広がりと、前記粗精度測角処理部の出力信号の目標信号成分を表すピークの広がりを比較し、目標信号成分を表すピークの広がりの大きい方の処理を前記超分解能処理選択内メモリ回路に伝達するピーク範囲比較処理部とから構成される
ことを特徴とするレーダ装置。
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