[发明专利]基于快速傅里叶变换的微波探测方法和设备有效
申请号: | 201210152830.7 | 申请日: | 2012-05-16 |
公开(公告)号: | CN102680964A | 公开(公告)日: | 2012-09-19 |
发明(设计)人: | 陈忠民;高鹏程 | 申请(专利权)人: | 上海科勒电子科技有限公司 |
主分类号: | G01S13/08 | 分类号: | G01S13/08 |
代理公司: | 北京邦信阳专利商标代理有限公司 11012 | 代理人: | 项京 |
地址: | 201206 上*** | 国省代码: | 上海;31 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 基于 快速 傅里叶变换 微波 探测 方法 设备 | ||
1.一种基于傅里叶变换的微波探测方法,其特征在于,包括:
对运动物体发射微波探测信号,接收运动物体的回波信号,并将微波探测信号和回波信号叠加为时域模拟信号;
对所述时域模拟信号以采样频率f进行采样并进行模数转换,得到时域离散数字信号;
每隔一时间间隔Δt,对P个离散时域数字信号进行一次快速傅里叶变换,得到频域信号;
对所述频域信号的第一频率和第二频率之间的特定频段的幅值进行积分求和,得到积分和SumA,其中所述特定频段根据运动物体的运动特征而确定;
对包括当前时刻的前N次积分和SumA进行累加,得到累加和SUM;
将该累加和SUM与预先存储的“累加和SUM-距离标准曲线”相比对,得到运动物体的当前距离。
2.根据权利要求1所述的基于傅里叶变换的微波探测方法,其特征在于,还包括:对所述时域模拟信号采样前对其进行调理,所述调理包括对所述时域模拟信号进行放大和带通滤波,其中所述带通滤波的下转折频率和上转折频率根据运动物体的运动特征而确定。
3.根据权利要求1所述的基于傅里叶变换的微波探测方法,其特征在于,所述采样频率f设定为所述上转折频率的三倍,所述时间间隔Δt根据运动物体的运动特征而确定。
4.根据权利要求1所述的基于傅里叶变换的微波探测方法,其特征在于,获得预先存储的“累加和SUM-距离标准曲线”的方法为,通过在多个已知距离处测量所述累加和SUM,并通过插值方法得到“累加和SUM-距离标准曲线”。
5.根据权利要求4所述的基于傅里叶变换的微波探测方法,其特征在于,还包括第一校准“累加和SUM-距离标准曲线”的步骤:在得到“累加和SUM-距离标准曲线”后,测量运动物体静态时特定频率的干扰信号的累加和SUM,作为干扰信号贡献量,并存储该干扰信号贡献量,将“累加和SUM-距离标准曲线”中的累加和SUM减去该干扰信号贡献量,得到校准的“累加和SUM-距离标准曲线”并存储;
在对包括当前时刻的前N次积分和SumA进行累加,得到累加和SUM后,将该累加和SUM减去所述干扰信号贡献量,再与校准的“累加和SUM-距离标准曲线”相比对,得到运动物体的当前距离。
6.根据权利要求4或5所述的基于傅里叶变换的微波探测方法,其特征在于,还包括第二校准“累加和SUM-距离标准曲线”的步骤:测量一特定体积的运动物体的累加和SUM,作为体积贡献量,并存储体积贡献量,将“累加和SUM-距离标准曲线”中的累加和SUM减去该体积贡献量,得到校准的“累加和SUM-距离标准曲线”并存储;
在对包括当前时刻的前N次积分和SumA进行累加,得到累加和SUM后,将该累加和SUM减去所述体积贡献量,再与校准的“累加和SUM-距离标准曲线”相比对,得到运动物体的当前距离。
7.根据权利要求1所述的基于傅里叶变换的微波探测方法,其特征在于,所述第一频率小于所需探测的最低频率,所述第二频率大于所需探测的最高频率。
8.一种基于傅里叶变换的微波探测设备,其特征在于,包括:
微波探测器,其对运动物体发射微波探测信号,接收运动物体的回波信号,将微波探测信号和回波信号叠加为时域模拟信号,并输出该时域模拟信号;
采样及模数转换器,其接收来自微波探测器的时域模拟信号,对所述时域模拟信号以采样频率f进行采样并进行模数转换,得到离散时域数字信号;
快速傅里叶变换装置,其接收来自采样及模数转换器的离散时域数字信号,每隔一时间间隔Δt,对P个离散时域数字信号进行快速傅里叶变换,得到频域信号;
运动状态判断装置,其对所述频域信号的特定频段的幅值进行积分求和,得到积分和SumA,对多个积分和SumA进行累加,得到累加和SUM,将该累加和SUM与预先存储的“累加和SUM-距离标准曲线”相比对,得到运动物体的当前距离。
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