《電子技術應用》
您所在的位置:首頁 > 通信與網絡 > 設計應用 > 一種用于DOA估計的高精度同步多天線系統設計
一種用于DOA估計的高精度同步多天線系統設計
電子技術應用
戚勝宇1,2,武杰1,2,馬鈺博1,2
1.中國科學技術大學 近代物理系; 2.中國科學技術大學 核探測技術與核電子學國家重點實驗室
摘要: 信號波達方向估計(DOA)是確定信源或目標的關鍵技術之一,廣泛應用于雷達、通信和導航等領域。設計并實現了一個基于FPGA和多片AD9361的用于DOA估計的高精度同步多天線系統。該系統采用校準源反饋到各接收通道的硬件設計,結合FFT精確估計相位差,并利用迭代優化校準方式進行補償,從而實現高精度同步。該系統具有高精度、高穩定、小型輕便的優勢。經測試,該系統在100 MHz至1.25 GHz頻帶內能夠快速收斂到±0.2°多通道相位誤差,并能夠在99.74%時間內保持穩定在該區間。相比于共用外部本振的同步方式,該設計簡化本振系統設計,相位誤差從±5°減小到±0.2°,且具有易實現、易拓展、實時性的優勢。
中圖分類號:TP273 文獻標志碼:A DOI: 10.16157/j.issn.0258-7998.244976
中文引用格式: 戚勝宇,武杰,馬鈺博. 一種用于DOA估計的高精度同步多天線系統設計[J]. 電子技術應用,2024,50(9):106-111.
英文引用格式: Qi Shengyu,Wu Jie,Ma Yubo. Design of a high-precision synchronized multi-antenna system for DOA estimation[J]. Application of Electronic Technique,2024,50(9):106-111.
Design of a high-precision synchronized multi-antenna system for DOA estimation
Qi Shengyu1,2,Wu Jie1,2,Ma Yubo1,2
1.Department of Modern Physics, University of Science and Technology of China; 2.State key Laboratory of Particle Detection and Electonics, University of Science and Techology of China
Abstract: The Direction of Arrival (DOA) estimation, crucial for determining the source or target, finds wide applications in radar, communication, navigation, and various other fields. This paper presents the design and implementation of a high-precision synchronized multi-antenna system for DOA estimation based on FPGA and multiple AD9361 chips. The system employs hardware design with calibration sources feeding back to each receiving channel, utilizes FFT for precise phase difference estimation, and incorporates iterative optimization calibration to compensate, thus achieving high-precision synchronization. It offers advantages of high precision, stability, and portability. Testing results demonstrate that the system converges rapidly to an error of±0.2 degrees in multi-channel phase within the frequency band of 100 MHz to 1.25 GHz, maintaining stability for 99.74% of the time. Compared to synchronization methods using a shared external reference oscillator, this design simplifies the oscillator design, reduces phase errors from ±5 degrees to ±0.2 degrees, and has the advantages of easy implementation, scalability, and real-time performance.
Key words : DOA estimation;phase error;high-precision synchronization;antenna array

引言

信號波達方向(Direction of Arrival,DOA)估計是陣列信號處理領域的重點研究方向,旨在通過天線陣列檢測信號到達方向,實現對目標的追蹤和檢測,被廣泛應用于雷達定位、自動駕駛和無線通信等領域。目前,對于DOA估計的問題的研究已經有了很多重要的研究成果,但大都是基于仿真的算法研究[1-3],對于DOA硬件系統的研究和實現相對較少。傳統的DOA估計系統通常體型龐大,價格昂貴,限制了其在車載等輕量化應用場景中的適用性[4]。因此,對于設計節省空間、成本優化、低功耗的DOA估計硬件系統具有重要意義。

DOA估計硬件系統設計的難點在于多天線陣列的同步,不同天線陣元之間的相位誤差會直接影響到定位的精度。如圖1所示的遠場信源模型,設遠場發射信號為s(t),信源的頻率為,兩個相距d的陣元接收到信號相位差為:

111.png(1)

其中,即為信號波達方向。當天線陣元進行擴展到N個時,在同一時刻t對所有陣元接收到的信號進行采樣得到的信號可表示為:

222.png(2)

其中,為第個陣元在i時刻的噪聲。DOA估計算法的工作主要集中在如何從噪聲和信號準確地恢復出,從而計算對應的值。接著對式(1)進行不確定度分析,可以得到:

333.png(3)

從上式可以看出,在小型化、集成度較高的DOA估計系統中,當陣元距離d為1.0 cm,信號頻率為1 GHz時,每1°的多天線通道相位誤差至少會帶來4.8°的DOA估計誤差。這個誤差值當然可以通過增加陣元之間的距離來減小,但是隨著陣元數量的增加和空間體積的限制,帶來的改善是十分有限的。


444.png

圖1 DOA遠場信源模型

因此,改善陣元之間的同步精度,優化同步設計就變得至關重要。通道之間的相位同步主要與通道之間的對稱性及本振信號的相位差有關,文獻中大多采用外部輸入多通道共用本振的方式來消除通道之間的相位誤差。文獻[5]中王子樵等人設計并實現了一種頻控陣雷達多路相參信號源,通過多通道共用外部輸入本振信號,并運用1 bit量化檢測矯正相位模糊,從而實現8路信號相參;文獻[6]中設計一款多輸入多輸出無線收發器,將外部輸入時鐘信號經過鎖相環倍頻后,再經過時鐘緩沖器分成多路提供給多個通道,從而實現±5°的相位同步精度。

但是這種方式實現起來并不容易,在精度方面也差強人意。如果一個系統中使用多個射頻本振,不僅要注意不同本振之間的相位一致,還需要注意本振相位漂移會隨著通道和時間的變化而變化;如果本振信號由共同的本振產生,然后分布到系統中,但由于本振信號較高的頻率,不僅走線誤差和時鐘緩沖器通道之間的抖動會帶來相位誤差,而且射頻損耗和射頻耦合使其變得相當困難[7]。

基于以上部分的考慮,本文設計并實現了一種用于DOA估計的高精度同步多天線系統。本文采用多片射頻芯片AD9361組成射頻前端電路,將校準源通過功分器反饋回多路需要同步的接收通道,配合以Xilinx Zynq系列XC7Z045為核心的基帶處理模塊,對多通道相位誤差進行實時相位自校準,并在校準算法上進行優化,通過迭代優化校準的方式使得相位誤差快速收斂到零。

相比共用外部本振的方式,本設計簡化了本振系統的設計。通過在射頻前端加入額外的硬件校準通路實現對多通道誤差的校準。這種設計不僅能夠解決本振信號引入的誤差,還能處理多通道之間的不對稱性引入的誤差,并能有效應對溫度漂移和環境變化引入的相位漂移,最后在實時性、穩定性和精度上都有了很大的提高,且具有自校準的能力。該校準方法還可以非常簡單地拓展到更多的天線陣列。


本文詳細內容請下載:

http://m.jysgc.com/resource/share/2000006151


作者信息:

戚勝宇1,2,武杰1,2,馬鈺博1,2

(1.中國科學技術大學 近代物理系,安徽 合肥 230026;

2.中國科學技術大學 核探測技術與核電子學國家重點實驗室,安徽 合肥 230026)


Magazine.Subscription.jpg

此內容為AET網站原創,未經授權禁止轉載。
亚洲一区二区欧美_亚洲丝袜一区_99re亚洲国产精品_日韩亚洲一区二区
伊人春色精品| 夜色激情一区二区| 欧美理论电影网| 美女爽到呻吟久久久久| 久久精品二区亚洲w码| 欧美亚洲在线| 亚洲欧美一区二区视频| 亚洲深夜福利网站| 亚洲一区视频| 亚洲专区国产精品| 午夜在线成人av| 欧美一区二区观看视频| 欧美在线高清| 久久久噜噜噜久久中文字幕色伊伊| 久久av一区| 久久久精品动漫| 久久久久久久999| 久久婷婷国产综合尤物精品 | 男男成人高潮片免费网站| 久久综合色天天久久综合图片| 久久人人爽国产| 欧美大片免费观看在线观看网站推荐 | 欧美日韩精品免费观看视一区二区| 欧美日韩免费高清| 国产精品99一区| 国产日韩欧美| 在线电影国产精品| 亚洲精品免费一二三区| 亚洲素人在线| 亚洲激情成人网| 亚洲国产欧美在线人成| 亚洲日本久久| 亚洲午夜日本在线观看| 亚洲欧美国产高清| 久久国产一区| 91久久综合| 亚洲一级黄色| 欧美永久精品| 能在线观看的日韩av| 欧美日韩亚洲一区二区三区在线观看| 国产精品久久久久av| 国产一区三区三区| 亚洲精品美女91| 午夜欧美视频| 日韩一级免费| 欧美一区二区三区免费视| 欧美亚洲综合久久| 欧美1区2区3区| 国产精品萝li| 亚洲承认在线| 亚洲无限av看| 亚洲日本无吗高清不卡| 亚洲欧美三级伦理| 久久精品国产99| 欧美日韩国产区| 国产亚洲综合在线| 亚洲美女电影在线| 欧美在线视频一区二区三区| 99在线热播精品免费| 欧美专区一区二区三区| 欧美精品啪啪| 国产深夜精品福利| 亚洲精品在线观看免费| 欧美一区成人| 亚洲性色视频| 美玉足脚交一区二区三区图片| 国产精品yjizz| 亚洲高清123| 性色av一区二区怡红| 在线视频一区二区| 久久亚洲精品一区二区| 国产精品成人观看视频国产奇米| 国产一区二区三区无遮挡| 亚洲免费av电影| 久久精品一本| 亚洲欧美日韩直播| 欧美久久电影| 韩国成人精品a∨在线观看| 9l国产精品久久久久麻豆| 亚洲级视频在线观看免费1级| 先锋影音久久久| 欧美精品乱码久久久久久按摩| 国产精品视频精品| 亚洲欧美春色| 99在线热播精品免费99热| 欧美一区三区三区高中清蜜桃| aa国产精品| 麻豆久久婷婷| 国产一区二区三区不卡在线观看| 99精品视频免费全部在线| 亚洲人成人77777线观看| 久久久91精品国产一区二区精品| 欧美视频在线免费| 亚洲精品乱码久久久久久黑人| 亚洲第一页在线| 久久久久久亚洲精品不卡4k岛国| 国产精品欧美激情| 99国产成+人+综合+亚洲欧美| 亚洲精品欧美| 免费不卡在线观看| 精品999在线播放| 久久国产精品第一页| 欧美伊人久久久久久久久影院| 国产精品久久福利| 一区二区三区成人| 中文精品视频一区二区在线观看| 欧美激情视频在线免费观看 欧美视频免费一| 国产日韩欧美在线看| 亚洲尤物在线视频观看| 亚洲自拍偷拍网址| 国产精品久久久| 亚洲视频观看| 亚洲欧美中文另类| 国产精品美女久久久| 亚洲伊人久久综合| 欧美一区二区三区播放老司机| 国产精品亚洲аv天堂网 | 亚洲成人在线视频播放| 久久av一区二区三区| 国产日韩欧美自拍| 欧美一区日本一区韩国一区| 久久精品在线视频| 国产永久精品大片wwwapp| 欧美一区二区性| 久久精品在线观看| 精品动漫一区| 日韩视频免费观看高清完整版| 欧美精品97| 99视频精品在线| 亚洲欧美日韩天堂| 国产日韩欧美高清免费| 欧美一区二区三区播放老司机 | 亚洲精品国精品久久99热| 欧美大胆人体视频| 日韩视频免费大全中文字幕| 亚洲一二三级电影| 国产精品蜜臀在线观看| 午夜精品久久久久99热蜜桃导演| 久久精品国产亚洲一区二区三区| 国产一区清纯| 亚洲精品国产日韩| 国产精品99免费看 | 亚洲欧美日韩综合| 国产精品卡一卡二卡三| 午夜精彩视频在线观看不卡 | 欧美在线观看一区二区| 欧美三级乱码| 在线一区二区三区四区| 欧美一区视频在线| 国语自产在线不卡| 亚洲美女视频网| 国产精品嫩草久久久久| 欧美在线观看视频一区二区三区| 蜜臀va亚洲va欧美va天堂| 亚洲日本无吗高清不卡| 亚洲欧美日韩视频一区| 黄色资源网久久资源365| 一本色道久久综合狠狠躁篇怎么玩| 国产精品99免费看| 久久精品国产久精国产思思| 欧美精品激情在线观看| 亚洲永久免费视频| 蜜桃久久精品乱码一区二区| 一区二区欧美亚洲| 久久在精品线影院精品国产| 亚洲精品中文字幕在线| 在线一区二区日韩| 国产在线精品自拍| 一区二区三区日韩精品| 国产日韩精品一区二区三区在线| 亚洲国产天堂网精品网站| 国产精品国产一区二区| 亚洲国产福利在线| 国产精品久久77777| 久久精品盗摄| 国产精品久久久免费| 亚洲电影免费观看高清| 欧美日韩免费看| 亚洲第一精品夜夜躁人人躁| 欧美三级网页| 午夜精品999| 欧美日韩一区二区三区在线 | 亚洲国产影院| 欧美在线一二三区| 亚洲国产精品成人精品| 香蕉久久一区二区不卡无毒影院| 国产在线视频欧美一区二区三区| 一区二区三区四区五区精品| 黄色亚洲精品| 欧美一区二区三区四区视频 | 亚洲自拍偷拍福利| 亚洲国产成人精品久久久国产成人一区 | 欧美一区二区啪啪| 亚洲精品1区| 久久成人综合网| 一区二区三区欧美视频| 欧美成人免费播放| 欧美在线视频一区二区| 欧美性理论片在线观看片免费| 亚洲国产精品一区二区第一页|