Receptor de radar Cómo detectar 1 pulso nsec

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Necesito diseñar un radar pulsado de muy corto alcance para uso en el aula / laboratorio. Para este propósito, el ancho del pulso debe ser muy corto de 1 a 5 ns para evitar el alcance del radar. Mi preferencia es digitalizar el pulso recibido y hacer todo el procesamiento dentro de un procesador de propósito general. Pero para un radar de ancho de pulso tan corto, necesito una tasa de muestreo muy alta, es decir, al menos 2 G muestras / seg. Los digitalizadores de esta tasa son muy caros y no se pueden pagar en el presupuesto. ¿Pueden ustedes sugerir algún consejo o truco para detectar un ancho de pulso tan corto a bajo costo?

    
pregunta Faisal

3 respuestas

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No estoy seguro de si su objetivo es hacer el diseño usted mismo o simplemente llegar a la unidad funcional dentro del presupuesto. Independientemente, aquí hay un enlace a un sensor MMIC de radar de pulso que funciona a 39 G muestras / s. Ofrecen múltiples kits de desarrollo con algunos por menos de $ 300. Puede optar por proporcionar el software / MCU usted mismo o elegir un kit en el que ya esté hecho también.

Enlace del radar de Xethru

    
respondido por el lucky bot
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Qué nivel de señal esperar. Con un ancho de banda de 10GigaHertz en Rnoise de 62 ohmios, el nivel de ruido será de 1 nanoVolt * sqrt (10 ^ 10 Hz) = 1nV * 100,000 = 100uVolts. Para 20dB SNR, necesita 1milliVolt de la antena, o (-) 56dBm.

Suponiendo que conoce la frecuencia de la portadora, mezcle eso con lo que proviene de la antena. Amplifique la salida del mezclador (que debería ser de banda base, habiendo sido homodiseñada) en 56dB; por lo tanto, su nivel de señal será de al menos 1 voltio. Alimente esta señal en una serie de líneas de retardo coaxial, todas menos una en un muestreador de puente de diodo. El canal no muestreado alimenta un comparador analógico, que dispara todas las muestras de diodo-puente simultáneamente.

Deberá recortar las longitudes de línea de retardo.

Su principal costo puede ser los cables coaxiales. Disfrutar.

    
respondido por el analogsystemsrf
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En lugar de intentar capturar un solo pulso, lo que desea hacer es enviar muchos pulsos a una velocidad fija. Llamemos a esto la frecuencia de repetición del pulso, o PRF. El PRF podría ser algo así como 10 kHz.

Dado que los pulsos de TX son iguales y el objetivo no está cambiando, la forma de onda de recepción, sea lo que sea, no cambiará de un impulso a otro. Por lo tanto, puede muestrear a una frecuencia un poquito más lenta que la PRF. Si el período de PRF es 100us, puede establecer su período de muestra de manera precisa en 100.001us. Por lo tanto, cada muestra posterior provendrá de un punto ligeramente posterior en la forma de onda de recepción. Esto tiene el mismo efecto que muestrear un solo impulso de recepción a 1 GHz. Mientras las formas de onda de TX sean idénticas y el objetivo no se mueva mucho de pulso a pulso, esta técnica es válida.

Requiere relojes precisos y frecuencias y otras cosas. Pero creo que eso se puede lograr utilizando las fuentes de frecuencia de alta calidad de DDS IC. Si necesita muestrear a una velocidad efectiva de 2 GHz, eso significa que desea que el período PRF sea 100us, y que el período muestral sea 100.0005us. Esperemos que te salga mi deriva. Siempre que la frecuencia de muestreo sea solo un poquito más lenta que la PRF, la diferencia entre el período de repetición del pulso y el período de muestra real se convierte en el período de muestra EFECTIVO.

    
respondido por el mkeith

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