JPWO2016132520A1 - Fm−cwレーダおよびfm−cw信号の生成方法 - Google Patents
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Abstract
Description
図1は、実施の形態1に係るFM−CWレーダの構成を示すブロック図である。実施の形態1に係るFM−CWレーダは、FM−CW方式による周波数変調を利用するFM−CWレーダであって、図1に示すように、送信アンテナ1(Tx)を介して送信信号を電波として空間に放射すると共に、送信した電波の目標物体からの反射波を受信アンテナ2(Rx)を介して受信する高周波回路13と、高周波回路13から出力されたアナログ信号をディジタル信号に変換し、目標物体までの距離および目標物体の速度を検出し、要すれば目標物体の方位を検出する信号処理部14と、高周波回路13に供給する各種の制御電圧を制御する制御回路12と、を主たる構成要素として構成されている。
DAC7における電圧分解能の整数倍で設定され、基本的には一定値である。DAC7が、例えばリファレンス電圧:5V、分解能:10bitである場合、電圧分解能は、5/1024≒0.00488Vとなる。
変調制御データの開始電圧であり、電圧ステップDVと同様に、DAC7の電圧分解能の整数倍で設定される。
ある電圧値における維持時間であり、マイコン10の最小時間分解能の整数倍に設定される。基本的には、この時間刻みDCによって、波形の形状がコントロールされる。なお、初期値としてLUT9に格納されるデフォルトチャープデータは、時間刻みDCを一定値としている。
任意の一区間における時間刻みDCの累積値であり、当該一区間におけるデータ数を意味する。
図4のステップS101の処理および図5における余弦関数および正弦関数発生器31、乗算器32a,32bでの処理がこれに対応する。具体的には、ADC16にてサンプリングしたデータを、直交検波によりI(In-phase、同相)成分およびQ(Quadrature、直交)成分という2つの信号に分離する。これらI成分およびQ成分の信号は、次式で表される。
図4のステップS102の処理および図5におけるローパスフィルタ(Low Pass Filter:以下「LPF」と表記)33a,33での処理がこれに対応する。なお、本実施の形態では、ステップS101の直交復調処理で得られたI信号およびQ信号の各々に対して、FIR(Finite Impulse Response)フィルタによる重み付け係数を乗算した処理とする。このFIRフィルタ処理は次式で表すことができる。なお、フィルタ処理は、FIRフィルタに限定されるものではなく、IIR(Infinite Impulse Response)フィルタを用いてもよい。
図4のステップS103の処理および図5における逆正接関数演算器34での処理がこれに対応する。ステップS103の処理では、次式で示される瞬時位相θ(n)が生成される。
図4のステップS104の処理および図5における周波数演算器35での処理がこれに対応する。ステップS104の処理では、次式で示される瞬時周波数f''(n)が生成される。
図4のステップS105の処理がこれに対応する。ステップS105の処理では、ステップS101からステップS104の処理で得られた時間と周波数の関係を、FIRフィルタにより発生した遅延時間を考慮して、周波数データをシフトする処理を行う。具体的に、ステップS105では、次式で示されるシフト処理を行う。
図6のステップS201の処理がこれに対応する。具体的には、次式に示すように周波数を電圧の2次関数で表し、中心電圧Vcに対応する中心周波数fcを求め、必要な変調幅Δf分の開始周波数fminと、開始電圧Vminとを設定する。
図6のステップS202の処理がこれに対応する。具体的には、電圧ステップDVを固定値で設定する。
図6のステップS203の処理がこれに対応する。具体的に、初期電圧V0は、上記(7)式で求めた開始電圧Vminを電圧刻みごとにDAC7の持ちうる値に丸めたものであり、この値が開始電圧BVとなる。また、初期周波数f0はV0に対応する周波数である。次式で求められる。
図6のステップS204の処理がこれに対応する。目標とする周波数データは、次式のように表現できる。なお、αは変調幅と規定時間から求められる周波数の理論傾きである。
図6のステップS205の処理がこれに対応する。具体的には、ステップS204で算出する時間刻みデータの累積時間が、規定時間を超えないところまで計算する。得られた時間刻みDCの個数が時間データ数DNとなる。なお、初期電圧Voに対し、最終電圧Veは、次式のように計算できる。
実施の形態1では、位相計算による周波数の算出処理と、多項式近似による補正処理とを併用して、LUT9の更新処理を行う実施の形態について説明したが、実施の形態2では、LUT9の2回目以降の更新処理を時間誤差計算による補正処理で代用する実施の形態を説明するものである。なお、基本的な構成は、図1または図2に示す実施の形態1の構成と同一または同等であり、具体的な構成に関する説明は省略する。
図8のステップS301の処理がこれに対応する。具体的には、まず、図4に示した「周波数情報の算出処理」のフローによって「時間に対する周波数データ」を算出する。つぎに、「時間に対する周波数データ」と理想周波数直線との誤差δt(i)を次式に基づいて計算する。
図8のステップS302の処理がこれに対応する。具体的には、上記(12)式にて算出した理想周波数直線からの誤差を利用し、時間刻みDCを補正する。データ範囲の最初をk番目とすると、補正後の時間刻みDCは、次式で求めることができる。
実施の形態3では、周囲温度の変動によるVCOの特性変動の兆候を把握し、FM−CWレーダにおける送信周波数の異常を検出して警報およびエラーを出力する機能を付加するものである。なお、基本的な構成は、図1または図2に示す実施の形態1の構成と同一または同等であり、具体的な構成に関する説明は省略する。
Claims (8)
- FM−CW方式による周波数変調を利用するFM−CWレーダであって、
前記FM−CWレーダには、
目標物体からの反射波を受信する高周波回路と、
前記高周波回路が生成したアナログ信号をディジタル信号に変換し、少なくとも前記目標物体までの距離および前記目標物体の速度を検出する信号処理部と、
が構成され、
前記高周波回路には、前記信号処理部からの変調電圧を受けて周波数変調された高周波信号を発生する電圧制御発振器が設けられ、
前記信号処理部には、変調制御データの初期値が格納されるルックアップテーブルが設けられ、
前記信号処理部は、前記電圧制御発振器の出力の位相情報から周波数情報を算出し、算出結果を使用して生成した補正データで前記ルックアップテーブルに格納されたデータを更新する
ことを特徴とするFM−CWレーダ。 - 1回目の周波数情報を算出し、補正処理を行って前記ルックアップテーブルを更新するまでは、FM−CW信号の送信は行わないことを特徴とする請求項1に記載のFM−CWレーダ。
- 前記信号処理部は、位相計算によって算出した前記周波数情報を、多項式近似によって補正することを特徴とする請求項1または2に記載のFM−CWレーダ。
- 前記信号処理部は、算出した前記周波数情報のデータと、理想周波数直線の波形データとの間の時間軸方向の差分を誤差として算出し、算出した前記誤差で時間軸方向の補正を行うことを特徴とする請求項3に記載のFM−CWレーダ。
- 前記信号処理部には、不揮発性メモリが設けられ、
前記信号処理部は、前記高周波回路を含む送受信モジュールの周囲温度をモニタし、モニタした温度データを前記FM−CW信号における送信周波数と共に前記不揮発性メモリに格納する
ことを特徴とする請求項2に記載のFM−CWレーダ。 - 前記信号処理部は、前記不揮発性メモリに格納した前記温度データを使用して前記送信周波数が予め設定された公差内であるか否かを判定し、前記送信周波数が前記公差から外れている場合には、上位制御部に警報を出力することを特徴とする請求項5に記載のFM−CWレーダ。
- 前記信号処理部は、前記不揮発性メモリに格納した前記温度データを使用して前記送信周波数が上限値と下限値との範囲内にあるか否か、または、前記FM−CW信号の変調帯域幅が上限値の範囲内にあるか否かを判定し、前記送信周波数が前記上限値と前記下限値との範囲内になく、または、前記変調帯域幅が上限値の範囲内になければ、上位制御部にエラーを出力することを特徴とする請求項5に記載のFM−CWレーダ。
- 周波数変調された高周波信号を発生する電圧制御発振器を具備する高周波回路と、前記高周波回路が生成したアナログ信号をディジタル信号に変換し、少なくとも前記目標物体までの距離および前記目標物体の速度を検出する信号処理部と、を備えたFM−CWレーダが送信するFM−CW信号の生成方法であって、
前記信号処理部には、変調制御データの初期値が格納されるルックアップテーブルが設けられており、
前記FM−CWレーダは、
前記電圧制御発振器の分周信号における位相情報から周波数情報を算出する第1のステップと、
前記第1のステップの算出結果を使用して補正処理を行い、送信周波数のリニアリティ確保に必要な電圧データを計算する第2のステップと、
前記第2のステップで算出された電圧データを使用して、前記ルックアップテーブルに格納されている値を更新する第3のステップと、
を含む処理を実行して前記FM−CW信号を生成することを特徴とするFM−CW信号の生成方法。
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