雷达速度检测原理与实际应用优秀课件.ppt
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1、雷达速度检测原理与实际应用第1页,本讲稿共16页1测速雷达系统的微波部分组成与工作原理测速雷达系统的微波部分组成与工作原理 微波组件由圆锥喇叭、发射源、微波网络及混频器组成见微波组件由圆锥喇叭、发射源、微波网络及混频器组成见图图13-1。其中发射源采用。其中发射源采用3公分体效应振荡器公分体效应振荡器图图13-1 微波部分原理框图微波部分原理框图第2页,本讲稿共16页2交通雷达测速仪工作原理交通雷达测速仪工作原理1.多普勒效应多普勒效应波的频率和波源与观察者之间的相对运动有关波的频率和波源与观察者之间的相对运动有关当物体相对于微波信号源运动时,有下面的关系式成立当物体相对于微波信号源运动时,有
2、下面的关系式成立 (13-1)反射信号的频率反射信号的频率 微波源产生的发射频率微波源产生的发射频率 运动物体的径向速度分量运动物体的径向速度分量 电磁波在空间的传播速度。电磁波在空间的传播速度。第3页,本讲稿共16页从式(从式(13-1)式中可以看到,接收到的反射信)式中可以看到,接收到的反射信号频率是由两项组成的,第一项是由微波源产号频率是由两项组成的,第一项是由微波源产生的发射频率生的发射频率 ;第二项就是由物体运动引起;第二项就是由物体运动引起反射信号的多谱勒频移。这个频移量就叫做多反射信号的多谱勒频移。这个频移量就叫做多谱勒频率。通常用字母谱勒频率。通常用字母 来表示,于是来表示,于
3、是 (13-2)第4页,本讲稿共16页l其中雷达发射频率其中雷达发射频率 和电磁波传播的速度和电磁波传播的速度C是不变的。是不变的。因此,当因此,当 选定之后,多谱勒频率的大小只与物体选定之后,多谱勒频率的大小只与物体相对相对微波源的运动速度微波源的运动速度成正比例关系,只要我们把反映目标运成正比例关系,只要我们把反映目标运动速度信息的多谱勒频率动速度信息的多谱勒频率 找到,再经过适当的处理,就找到,再经过适当的处理,就可测出目标的运动速度。可测出目标的运动速度。l只要两者之间有只要两者之间有相对运动相对运动,多谱勒效应就发生。,多谱勒效应就发生。第5页,本讲稿共16页比较式(比较式(13-1
4、)和式()和式(13-2)可得)可得 (13-3)由(由(13-3)解得)解得 (13-4)由于由于C和和 是已知量,那么,令是已知量,那么,令 就是一个固定常数,因此,就是一个固定常数,因此,(13-4)式可改写成)式可改写成 (13-5)零中频法:零中频法:第6页,本讲稿共16页从式从式(13-5)式可以看出,速度式可以看出,速度 与多谱勒频率与多谱勒频率 是一一对应是一一对应的关系,给出的关系,给出 的一个值,就测出一个对应的速度的一个值,就测出一个对应的速度 。也就。也就是说,多谱勒雷达把测量速度的问题转化成了测量多谱勒的频是说,多谱勒雷达把测量速度的问题转化成了测量多谱勒的频率问题。
5、率问题。零中频处理方法,只保留了零中频处理方法,只保留了 大小的信息,而失去了方向信息。大小的信息,而失去了方向信息。第7页,本讲稿共16页 的量化的量化 首先求出速度为首先求出速度为1km/h时,所对应的时,所对应的 的值。的值。已知已知 =1km/h,=10.525109Hz =3 108 m/s,1小时小时=3600秒秒 按式(按式(13-2)式可求得)式可求得 为了说明问题方便,取为了说明问题方便,取 =20Hz,那么,每小时,那么,每小时n公里公里对应的对应的 为为 第8页,本讲稿共16页1.固定式交通雷达的实际应用固定式交通雷达的实际应用测速枪测速枪中选用了成熟的固态器件耿氏振荡器
6、作为无线电波源。中选用了成熟的固态器件耿氏振荡器作为无线电波源。这种振荡器在微波波段产生射频能量。高频无线电能量被这种振荡器在微波波段产生射频能量。高频无线电能量被聚合成一窄波束射向目标车辆。波束的一小部分被反射回聚合成一窄波束射向目标车辆。波束的一小部分被反射回发射机,发射机中的另一固态器件混频二极管将反射波束发射机,发射机中的另一固态器件混频二极管将反射波束的频率与发射频率进行比较,其差即为多普勒频移。的频率与发射频率进行比较,其差即为多普勒频移。13.5 交通雷达测速仪的实际应用第9页,本讲稿共16页数学上可证明:数学上可证明:发射频率为发射频率为10.525光赫光赫(10.525109
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