ZHCABS6A January   2020  – September 2022 AWR1243 , AWR1443 , AWR1642 , AWR1843 , AWR1843AOP , AWR2243 , AWR6843 , AWR6843AOP , IWR1443 , IWR1642 , IWR1843 , IWR6443 , IWR6843 , IWR6843AOP

 

  1.   针对 AWR/IWR 器件的干扰缓解
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2FMCW 雷达中的干扰类型
    1. 2.1 FMCW 雷达
    2. 2.2 雷达干扰方程式
    3. 2.3 干扰类型
      1. 2.3.1 交叉干扰
      2. 2.3.2 交叉干扰的性能分析
      3. 2.3.3 并行干扰
      4. 2.3.4 交叉和并行干扰之间的差异
  5. 3干扰避免
    1. 3.1 标准化:不同雷达的不同频带和时隙
    2. 3.2 并行干扰的不同启动时间
    3. 3.3 感知和避障
    4. 3.4 天线极化
  6. 4定位和干扰缓解
    1. 4.1 定位
    2. 4.2 缓解
  7. 5抖动和随机化
  8. 6结论
  9. 7参考文献
  10. 8修订历史记录

缓解

在发现干扰源位置后,我们现在要缓解干扰。此处的缓解指的是使干扰区域得到修复的过程。

简单的缓解方法是将干扰区域替换为零(图 4-3 - 顶部)。然而,这种做法的副作用是产生了可能会掩蔽弱目标的大型旁瓣。一种更好的方法是用窗口来遮蔽。修匀窗口用于将受干扰影响的样本减少到零。这会促成更小的旁瓣和更强的弱目标可检测性(图 4-3 - 中间)。

一种更好的方法是在空白区域执行线性内插,使用发生干扰前的最后一个良好 ADC 样本和干扰周期后的第一个良好 ADC 样本。由于最强的反射体可能更靠近雷达,因此频率较低,这种方法在许多情况下效果很好(图 4-3 - 底部)。

GUID-549F82AA-CE9E-4F4D-BCD9-9EB4F02DC413-low.png图 4-3 不同的缓解方法

缓解是一个活跃的研究领域,可能有比此处所述的三个方案更复杂的缓解方案。然而,随着缓解方案变得更加复杂,人们必须权衡所消耗的 MIP 数量与较复杂方案所获得的收益。