雷达测速原理

本文详细介绍了雷达的工作原理,特别是多普勒效应在雷达测速中的应用。通过数学表达式解释了如何计算物体的径向速度分量,并通过双通道雷达传感器的内部结构说明了速度辨识过程。最后,通过FFT变换计算多普勒频移,进而得出物体的运动速度。

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    雷达英文为Radar,是Radio Detection and Ranging的缩写。所有利用雷达波来检测物体速度的原理,其理论基础皆源自于“多普勒效应”,此原理是19世纪奥地利物理学家多普勒所发现的物理现象,后来为了纪念他的贡献,就以他的名字来命名该原理。
 
    多普勒理论基础:波是由频率和振幅所构成,而无线电波是随着物体而移动的,当无线电波在行进的过程中,碰到物体时,该无线电波会被反弹,而且其反弹回来的波,其频率及振幅都会随着所碰到的物体的移动状态而改变。若无线电波所碰到的物体时固定不动的,那么所反弹回来的无线电波其频率是不会改变的。然而,若物体朝着无线电线发射的方向前进时,此时所反弹回来的无线电波会被压缩,因此该电波的频率会随之增加;反之,若物体是朝着远离无线电波方向行进时,则反弹回来的无线电波,其频率则会随之减小。
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    多普勒雷达测速的数学表达:
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    经过数学变换,我们可以得到多普勒频移:
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    这样我们可以得到运动物体径向速度分量的数学表达式:
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    可以看出运动物体的径向速度分量仅与多普勒频移相关,这样我们如果能够得到多普勒频移就可以计算出物体的运动速度。
    
    双通道雷达传感器具有速度辨识功能,其内部结构如 图所示,LNA为低噪放大器。
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    I、Q通道的数学表达如图所示, I称为“同相分量”,Q称为“正交分量”,我们对I、Q分量进行分析,得到多普勒频移就可以了。  
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         如何计算出 多普勒频移呢,我们需要对I、Q信号进行复数FFT变换,数学表达如下:
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    下图显示了行人向一个双通道雷达传感器移动靠近的FFT变换图。
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    其多普勒频移明显的表示出来,我们计算出频率,根据本文上面所描述的数学公式,就可以计算出运动物体径向速度分量了。

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