DM-FMCW车载雷达通信一体化系统设计.pdf
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1、第 6卷第 5期2023年 10月Vol.6 No.5Oct.2023汽 车 与 新 动 力AUTOMOBILE AND NEW POWERTRAINDM-FMCW 车载雷达通信一体化系统设计张逸格(浙江工贸职业技术学院,浙江 温州 325000)摘要:结合常用的车载调频连续波(FMCW)雷达和扩频通信技术,针对通信与目标探测相结合的综合波形设计、硬件实现等问题,研究了基于直接调制的调频连续波(DM-FMCW)的一体化系统,通过仿真结合理论推导验证信号合成方案的可行性,搭建一体化测试系统。结果表明:利用正交相移键控(QPSK)调制通信信号并不会影响雷达性能;一体化信号的通信误码率与 QPSK信
2、号相同,雷达速度分辨率为 0.1 m/s,距离分辨率为 1 m。关键词:雷达通信一体化;DM-FMCW 调制;调频连续波0前言随着数据时代的发展,智能交通及车联网的概念被提出,这要求汽车兼具通信和目标探测的功能1。由于调频连续波(FMCW)信号具有恒定包络、短脉冲周期和高扩频增益等特点,因此其具备高距离分辨率、高速度分辨率等优点,被广泛应用于车载雷达系统。以 FMCW 为基础的通信及目标探测设备具有体积小、便捷程度高和共享频谱资源等优点。在各种方式下以 FMCW 为基础的雷达信号被用于调制通信信息,杨云飞等2针对连续相位调制(CPM)-线性频率调制(LFM)波形中各符号内部调制了通信信息,调制
3、方式采用 CPM,使其对雷达性能的影响最低。在调制的通信信息的影响下会产生距离旁瓣调制,并导致波形具有随机性,进而影响多普勒维的脉冲主旁瓣3。为此,还需要增加额外的距离旁瓣来进行抑制处理,以弥补雷达性能的损耗4。刘耀文等5提出将最小频移键控(MSK)信号与 LFM 信号相结合,将 LFM 信号作为 MSK 信号的载波,得到 MSK-LFM 一体化信号,但此方案采用低阶调制,通信速率不高,难以应用在实际通信中。针对雷达与通信共存的情况,本文研究了两者性能间的相互影响,设计并验证了一款易于实现的车载一体化系统,分别采用/4 相移的正交相移键控(QPSK)来调制帧头信号和通信信号。1直接调制的调频连
4、续波(DM-FMCW)信号模型所设计的一体化信号以连续波为基础,将 1 帧通信数据的长度与雷达脉冲重复时间所占用的长度相对应,即认为一个脉冲重复时间(PRT)内所包含的数据为 1帧信号,其包含多个通信符号,利用扫频余弦(Chirp)信号承载通信信息,结合扩频技术可提高信号积累的能量,减少噪声对信号的干扰。信号总体以 FMCW 为载波,可将其视为多个 Chirp 信号的拼接,数据帧头部分采用固定数量的符号承担,其后的符号可以随机调制通信信息。作为载波的 Chirp信号sc(t)表示为:sc(t)=e(-j2f0t+jkt2)(1)式中:f0为信号的中心频率;k 为载波信号的调频斜率,k=B/Tc
5、,B为 Chirp 信号的带宽,Tc为 Chirp 信号的扫频时长;t为时间,t 0,Tc。在 1帧信号中,取 5个固定符号置于帧头,用作信号同步,并采用/4 相移的 QPSK 对帧头信号进基金项目:浙江工贸职业技术学院教师科技创新活动计划资助项目(ZG220202)。作者简介:张逸格(1995),男,硕士研究生,专业教师,主要研究方向为雷达通信。智能网联第 6卷汽 车 与 新 动 力行调制,以确定信号因信道影响而产生的相位旋转角度。除帧头外的所有符号均可用于加载通信信息,笔者采用 QPSK 进行调制。采用 2 种不同调制方式可以更好地区分帧头和通信信号。1帧发送信号s(t)的表达式如下:s(
6、t)=m=0M-1rect()t-mTcTce-j2f0(t-mTc)+jk(t-mTc)2ejm+n=MN-1rect()t-nTcTce-j2f0(t-nTc)+jk(t-nTc)2ejn(2)rect(t)=1,0 t 10,其他式中:M为用作帧头的 Chirp 信号个数;m为/4 相移 QPSK 调制的第 m 个帧头符号的信号相位;N 为随机调制的通信总符号数;n为 QPSK 调制的第n个通信信号相位。2一体化信号的通信解调一体化信号发送后,经随机信道的二次调制到达通信接收机,接收信号rc(t)被噪声干扰,表示为:rc(t)=s(t)+n(t)(3)式中:n(t)为高斯白噪声。采用与载
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