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一種基于太赫茲波段的雷達(dá)信號處理方法

文檔序號:6225543閱讀:209來源:國知局
一種基于太赫茲波段的雷達(dá)信號處理方法
【專利摘要】本發(fā)明公開了一種基于太赫茲波段的雷達(dá)信號處理方法,在基于太赫茲波段的雷達(dá)信號發(fā)射后,由天線陣列接收反射信號,反射信號輸出到移相器,由移相器通過相位調(diào)制為同相位信號;所述移相器輸出的信號輸送至脈沖壓縮器,經(jīng)過脈沖壓縮后產(chǎn)生主瓣幅值大的信號輸出到數(shù)模轉(zhuǎn)換器中,數(shù)模轉(zhuǎn)換器將幅值大的脈沖信號轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號輸出到數(shù)字信號處理器,供數(shù)據(jù)后處理。本發(fā)明具有原理簡單、能夠有效增大THz信號的傳輸距離、減輕數(shù)字信號處理壓力、提高可靠性和精確性等優(yōu)點。
【專利說明】一種基于太赫茲波段的雷達(dá)信號處理方法
【技術(shù)領(lǐng)域】
[0001]本發(fā)明主要涉及到微波射頻電路及信號處理領(lǐng)域,特指一種可增大太赫茲信號傳輸距離的甚高頻雷達(dá)信號處理方法。
【背景技術(shù)】
[0002]太赫茲(THz:0.1THz?IOTHz)技術(shù)被譽為本世紀(jì)的又一場“前沿革命”,它已經(jīng)成為本世紀(jì)科研的熱門課題,將會極大地改變?nèi)祟惖纳?。THz因本身所具有的獨特性質(zhì),其應(yīng)用潛力和功能讓紅外、微波以及其他波段的電磁波望塵莫及。THz雷達(dá)已經(jīng)吸引了各國科學(xué)家的高度重視,而大功率THz源的產(chǎn)生目前還存在很多困難和挑戰(zhàn)。若要增大THz信號的傳輸距離,可采用脈沖壓縮技術(shù)和相控陣技術(shù)。這是因為,第一,采用相控陣技術(shù)可實現(xiàn)多個THz源信號在空間的功率合成,來增大其作用距離,降低對大功率THz源的要求。第
二,采用脈沖壓縮技術(shù)可使得THz源提供給每個天線的都是一串寬脈沖信號而不是一個窄脈沖信號,使天線輻射出更多的能量,從而推遠(yuǎn)THz信號傳輸距離,也可降低對大功率THz源的要求。返回的回波信號經(jīng)過放大后由脈沖壓縮濾波器轉(zhuǎn)變?yōu)檎}沖,由此保障THz雷達(dá)的距離分辨率,有效解決常規(guī)脈沖雷達(dá)技術(shù)中增大雷達(dá)探測距離與提高距離分辨率的矛盾,且能夠顯著提高信噪比和提高抗干擾能力。
[0003]現(xiàn)有技術(shù)中,X波段(8-12GHZ)及以下的相控陣?yán)走_(dá)普遍采用的信號處理技術(shù)是:接收信號經(jīng)過移相器后,通過下變頻轉(zhuǎn)換為中頻信號,然后經(jīng)過模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC),輸出數(shù)字信號送往接收機進(jìn)行脈沖壓縮等數(shù)字信號處理,如圖1所示。而對于THz波段的相控陣?yán)走_(dá)來說,上述方式存在以下不足致使其無法實現(xiàn):1.下變頻本身是一個難點,會導(dǎo)致較大的尺寸開銷和功耗開銷;2.將如此高頻的信號下變頻到ADC可處理的頻率,可能會引入較大的噪聲和信號失真。3.海量數(shù)據(jù)送往接收機后,給數(shù)字信號處理器的實時處理數(shù)據(jù)過程帶來極大壓力。

【發(fā)明內(nèi)容】

[0004]本發(fā)明要解決的技術(shù)問題就在于:針對現(xiàn)有技術(shù)存在的技術(shù)問題,本發(fā)明提供一種原理簡單、能夠有效增大THz信號的傳輸距離、減輕數(shù)字信號處理壓力、提高可靠性和精確性的基于太赫茲波段的雷達(dá)信號處理方法。
[0005]為解決上述技術(shù)問題,本發(fā)明采用以下技術(shù)方案:
一種基于太赫茲波段的雷達(dá)信號處理方法,在基于太赫茲波段的雷達(dá)信號發(fā)射后,由天線陣列接收反射信號,反射信號輸出到移相器,由移相器通過相位調(diào)制為同相位信號;所述移相器輸出的信號輸送至脈沖壓縮器,經(jīng)過脈沖壓縮后產(chǎn)生主瓣幅值大的信號輸出到數(shù)模轉(zhuǎn)換器中,數(shù)模轉(zhuǎn)換器將幅值大的脈沖信號轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號輸出到數(shù)字信號處理器,供數(shù)據(jù)后處理。
[0006]作為本發(fā)明的進(jìn)一步改進(jìn):所述移相器為數(shù)個,并與接收天線一一對應(yīng),每一個移相器對應(yīng)設(shè)置一個脈沖壓縮器;經(jīng)過每個脈沖壓縮器脈沖壓縮后的信號通過疊加,產(chǎn)生一個主瓣幅值較大的信號輸出到數(shù)模轉(zhuǎn)換器中;所述數(shù)模轉(zhuǎn)換器將幅值較大的脈沖信號轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號輸出到數(shù)字信號處理器,供數(shù)據(jù)后處理。
[0007]作為本發(fā)明的進(jìn)一步改進(jìn):所述雷達(dá)信號發(fā)射過程為:由所述數(shù)字信號處理器根據(jù)相控陣掃描需要的偏轉(zhuǎn)角度,到ROM中查找每個移相器施加的偏置電壓值,然后通過數(shù)模轉(zhuǎn)換器將偏置電壓值轉(zhuǎn)換成偏置電壓,輸出到移相器;同時,數(shù)模轉(zhuǎn)換器控制THz脈沖源產(chǎn)生一個脈沖信號輸入到脈沖壓縮器中;所述脈沖壓縮器在脈沖激勵下產(chǎn)生調(diào)頻信號,輸出到與之對應(yīng)的移相器;所述移相器根據(jù)輸入偏置電壓,對信號進(jìn)行相位調(diào)置,輸出到天線;天線將相位調(diào)置后的信號幅射到空間。
[0008]作為本發(fā)明的進(jìn)一步改進(jìn):所述移相器為數(shù)個,并與接收天線一一對應(yīng),設(shè)置一個脈沖壓縮器與所有移相器對應(yīng);所述移相器輸出的多路信號先經(jīng)過功率合成后,再被輸入到脈沖壓縮器;經(jīng)過脈沖壓縮器進(jìn)行信號疊加和脈沖壓縮后,產(chǎn)生一個主瓣幅值大的信號輸出到數(shù)模轉(zhuǎn)換器中;數(shù)模轉(zhuǎn)換器將幅值大的脈沖信號轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號輸出到數(shù)字信號處理器,供數(shù)據(jù)后處理。
[0009]作為本發(fā)明的進(jìn)一步改進(jìn):所述雷達(dá)信號發(fā)射過程為:由所述數(shù)字信號處理器根據(jù)相控陣掃描需要的偏轉(zhuǎn)角度,到ROM中查找每個移相器施加的偏置電壓值,然后通過數(shù)模轉(zhuǎn)換器將偏置電壓值轉(zhuǎn)換成偏置電壓,輸出到移相器;同時,數(shù)字信號處理器控制THz脈沖源產(chǎn)生一串調(diào)頻信號輸出到移相器;移相器根據(jù)輸入偏壓,對信號進(jìn)行相位調(diào)置,輸出到天線;天線將相位調(diào)置后的信號幅射到空間。
[0010]作為本發(fā)明的進(jìn)一步改進(jìn):所述移相器為基于功能材料的鐵電性移相器,所述脈沖壓縮器為基于功能材料的壓電性脈沖壓縮器。
[0011]作為本發(fā)明的進(jìn)一步改進(jìn):所述鐵電性移相器的鐵電材料與所述壓電性脈沖壓縮器的壓電功能材料集成在娃基基片上,令與移相器、脈沖壓縮器與娃基CMOS電路集成為一體。
[0012]與現(xiàn)有技術(shù)相比,本發(fā)明的優(yōu)點在于:
1、本發(fā)明的基于太赫茲波段的雷達(dá)信號處理方法,不需要下變頻處理,節(jié)省了很大的體積開銷、功耗開銷,避免了由于下變頻而帶來的信號失真;省去了處理一長串高頻調(diào)頻信號的ADC,取而代之的是處理簡單的單脈沖信號的ADC’ ;將脈沖壓縮信號預(yù)處理功能從DSP數(shù)字信號處理中提取出來,由脈沖壓縮器完成,減輕了數(shù)字信號處理的壓力。
[0013]2、本發(fā)明采用相控陣技術(shù)和脈沖壓縮技術(shù)實現(xiàn)THz信號源的大功率合成,并且采用模擬技術(shù)實現(xiàn)THz相控陣?yán)走_(dá)的信號預(yù)處理器件,即包括了基于鐵電功能材料實現(xiàn)移相器和基于壓電功能材料實現(xiàn)脈沖壓縮器。
[0014]3、本發(fā)明相較于常規(guī)雷達(dá)技術(shù),有效增大了 THz信號的傳輸距離,其模擬技術(shù)可實現(xiàn)超快速信號處理,且可實現(xiàn)電路的小型化和高性能。同時,采用模擬技術(shù)實現(xiàn)的聲表面波脈沖壓縮器可同時實現(xiàn)信號變頻的功能,從而可省去單獨的下變頻器件,大大簡化了信號處理鏈路。
【專利附圖】

【附圖說明】
[0015]圖1是傳統(tǒng)雷達(dá)信號處理時接收階段的流程示意圖。
[0016]圖2是本發(fā)明方法在接收階段的流程示意圖。[0017]圖3是本發(fā)明在具體應(yīng)用實例I中的流程示意圖。
[0018]圖4是本發(fā)明在具體應(yīng)用實例2中的流程示意圖。
【具體實施方式】
[0019]以下將結(jié)合說明書附圖和具體實施例對本發(fā)明做進(jìn)一步詳細(xì)說明。
[0020]如圖2所示,本發(fā)明的一種基于太赫茲波段的雷達(dá)信號處理方法,在基于太赫茲波段的雷達(dá)信號發(fā)射后,由天線陣列接收反射信號;反射信號輸出到移相器,由移相器通過相位調(diào)制為同相位信號;所述移相器輸出的信號輸送至脈沖壓縮器,經(jīng)過脈沖壓縮后產(chǎn)生主瓣幅值大的信號輸出到數(shù)模轉(zhuǎn)換器(ADC)中,數(shù)模轉(zhuǎn)換器將幅值大的脈沖信號轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號輸出到數(shù)字信號處理器(DSP),供數(shù)據(jù)后處理。
[0021]在具體應(yīng)用時,移相器為數(shù)個,并與接收天線一一對應(yīng)的,可以為每一個移相器設(shè)置一個脈沖壓縮器;經(jīng)過每個脈沖壓縮器脈沖壓縮后的信號通過疊加,產(chǎn)生一個主瓣幅值較大的信號輸出到ADC中;ADC將幅值較大的脈沖信號轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號輸出到DSP,供數(shù)據(jù)后處理。
[0022]可以理解,也可以僅設(shè)置一個脈沖壓縮器與所有移相器對應(yīng),移相器輸出的多路信號先經(jīng)過功率合成后,再被輸入到脈沖壓縮器;經(jīng)過脈沖壓縮器進(jìn)行信號疊加和脈沖壓縮后,產(chǎn)生一個主瓣幅值較大的信號輸出到ADC中;ADC將幅值較大的脈沖信號轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號輸出到DSP,供數(shù)據(jù)后處理。 [0023]在上述結(jié)構(gòu)中,脈沖壓縮器是當(dāng)輸入一延續(xù)時間相當(dāng)長的編碼信號(通常是線性頻率調(diào)制)后,能以最小假信號響應(yīng)輸出一個延續(xù)時間很短的窄能量脈沖的器件。也可以作為逆向應(yīng)用,即當(dāng)輸入一個窄能量脈沖時,可以輸出一個延續(xù)時間相當(dāng)長的編碼信號(通常是線性頻率調(diào)制)。移相器是一種信號處理器件,將通過它的信號實現(xiàn)相移Λ 即移相器輸出端信號的相位與輸入端信號的相位差△ F。功率合成器就是將各個電路輸出信號相加,得到的總輸出功率遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于單個電路的輸出功率。
[0024]進(jìn)一步,本發(fā)明的脈沖壓縮器和移相器是基于鐵電/壓電功能材料來實現(xiàn),以此完成信號移相和脈沖壓縮預(yù)處理過程,將DSP數(shù)字信號處理中的脈沖壓縮部分提取出來,脈沖壓縮信號處理在模擬域?qū)崿F(xiàn)的同時,還完成了變頻的功能,從而省去了傳統(tǒng)方式的下變頻和ADC部分,取而代之的是開銷較小的脈沖壓縮器和采樣性能要求較低的ADC’,且簡化了 DSP數(shù)字信號處理部分的工作。
[0025]由上可知,本發(fā)明的方法具有以下優(yōu)點:(I)不需要下變頻處理,節(jié)省了很大的體積開銷、功耗開銷,避免了由于下變頻而帶來的信號失真;(2)省去了處理一長串高頻調(diào)頻信號的ADC,取而代之的是處理簡單的單脈沖信號的ADC’ ;(3)將脈沖壓縮信號預(yù)處理功能從DSP數(shù)字信號處理中提取出來,由脈沖壓縮器完成,減輕了數(shù)字信號處理的壓力。
[0026]具體應(yīng)用實施例1:如圖3所示,本發(fā)明的基于太赫茲波段的雷達(dá)信號處理方法,具體流程為:
(I)信號發(fā)射階段:
數(shù)字信號處理器(DSP)根據(jù)相控陣掃描需要的偏轉(zhuǎn)角度,到ROM中查找每個移相器施加的偏置電壓值,然后通過數(shù)模轉(zhuǎn)換器(DAC)將偏置電壓值轉(zhuǎn)換成偏置電壓,輸出到移相器;同時,DSP控制THz脈沖源產(chǎn)生一個脈沖信號輸入到脈沖壓縮器中;此時,脈沖壓縮器起到了調(diào)頻信號發(fā)生器的功能,能夠在脈沖激勵下產(chǎn)生調(diào)頻信號,輸出到與之對應(yīng)的移相器;移相器根據(jù)輸入偏置電壓,對信號進(jìn)行相位調(diào)置,輸出到天線;天線將相位調(diào)置后的信號幅射到空間。
[0027](2)反射信號接收階段:
雷達(dá)信號發(fā)射后,系統(tǒng)要固定在當(dāng)前的偏轉(zhuǎn)方向等待接收射信號,即接收信號時移相器的控制偏壓保持不變。當(dāng)反射信號到達(dá)天線陣列后,由天線接收信號,輸出到移相器。移相器通過相位調(diào)制,將接收到的信號調(diào)制為同相位信號;經(jīng)過脈沖壓縮器的脈沖壓縮及所有信號疊加后,產(chǎn)生一個主瓣幅值較大的信號輸出到ADC中;ADC將幅值較大的脈沖信號轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號輸出到DSP,供數(shù)據(jù)后處理。
[0028]在這個過程中,當(dāng)調(diào)頻信號從其它方向發(fā)射來時,無法疊加出較大的主瓣,如此便實現(xiàn)了信號的識別與提取。
[0029]在上述方式中,除了 THz脈沖源和ADC,系統(tǒng)各組成部分在信號發(fā)射階段和信號接收階段是復(fù)用的。THz脈沖源只在信號發(fā)射時工作,而ADC只在信號接收時對信號進(jìn)行模數(shù)轉(zhuǎn)換。
[0030]具體應(yīng)用實施例2:如圖4所示,本發(fā)明的基于太赫茲波段的雷達(dá)信號處理方法,具體流程為:
(I)信號發(fā)射階段:
數(shù)字信號處理器(DSP)根據(jù)相控陣掃描需要的偏轉(zhuǎn)角度,到ROM中查找每個移相器施加的偏置電壓值,然后通過DAC將偏置電壓值轉(zhuǎn)換成偏置電壓,輸出到移相器;同時,DSP控制THz脈沖源產(chǎn)生一串調(diào)頻信號輸出到移相器;移相器根據(jù)輸入偏壓,對信號進(jìn)行相位調(diào)置,輸出到天線;天線將相位調(diào)置后的信號幅射到空間。
[0031](2)反射信號接收階段:
雷達(dá)信號發(fā)射后,系統(tǒng)要固定在當(dāng)前的偏轉(zhuǎn)方向等待接收射信號,即接收信號時移相器的偏壓保持不變。當(dāng)反射信號到達(dá)天線陣列后,由天線接收信號,輸出到移相器,移相器通過相位調(diào)制,接收到的信號被調(diào)制為同相位信號;移相器輸出的多路信號經(jīng)過功率合成,輸入到脈沖壓縮器;經(jīng)過信號疊加和脈沖壓縮后,產(chǎn)生一個主瓣幅值較大的信號輸出到ADC中;ADC將幅值較大的脈沖信號轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號輸出到DSP,供數(shù)據(jù)后處理。
[0032]在這個過程中,當(dāng)調(diào)頻信號從其它方向發(fā)射來時,無法疊加出較大的主瓣,如此便實現(xiàn)了信號的識別與提取。
[0033]本發(fā)明在具體實施時,移相器為根據(jù)功能材料的鐵電性設(shè)計性能優(yōu)良的鐵電性移相器,脈沖壓縮器為根據(jù)功能材料的壓電性設(shè)計性能優(yōu)良的壓電性脈沖壓縮器;進(jìn)一步,還可以將鐵電/壓電功能材料集成在硅基基片上,從而實現(xiàn)鐵電移相器、壓電脈沖壓縮器與硅基CMOS電路的集成。具體可以采用以下幾種方式:
方案一:基于選定的鐵電材料制備單獨的移相器,基于選定的壓電材料制備單獨的脈沖壓縮器,基于硅基材料制備單獨的其他所需電路,并在硅基電路上預(yù)留適當(dāng)空間。然后,將鐵電移相器和壓電脈沖壓縮器通過鍵合和互連技術(shù)等分別固定在硅基基片上的相應(yīng)位置,并實現(xiàn)三者之間的恰當(dāng)互連。
[0034]方案二,選定一種功能材料,它同時具有良好的鐵電性和壓電性,在該材料上通過集成電路工藝技術(shù)加工出一體化的移相器和脈沖壓縮器,兩者之間已通過集成電路工藝技術(shù)實現(xiàn)互連?;诠杌牧现苽鋯为毜钠渌桦娐?,并在硅基電路上預(yù)留適當(dāng)空間。再將基于功能材料的一體化的器件通過鍵合和互連技術(shù)固定在硅基基片上的相應(yīng)位置,并實現(xiàn)兩者之間的恰當(dāng)互連。
[0035]方案三,分別將選定的鐵電材料和壓電材料沉積到硅基基片上的某一設(shè)定區(qū)域,再分別在相應(yīng)區(qū)域制備移相器、脈沖壓縮器、其他信號處理電路,同時通過設(shè)計和優(yōu)化的集成電路工藝實現(xiàn)三者之間的恰當(dāng)互連。
[0036]方案四,選定一種功能材料,它同時具有良好的鐵電性和壓電性,將該選定的功能材料沉積到硅基基片上的某一設(shè)定區(qū)域,再分別在相應(yīng)區(qū)域制備移相器、脈沖壓縮器、其他信號處理電路,同時通過設(shè)計和優(yōu)化的集成電路工藝實現(xiàn)三者之間的恰當(dāng)互連。
[0037]以上僅是本發(fā)明的優(yōu)選實施方式,本發(fā)明的保護(hù)范圍并不僅局限于上述實施例,凡屬于本發(fā)明思路下的技術(shù)方案均屬于本發(fā)明的保護(hù)范圍。應(yīng)當(dāng)指出,對于本【技術(shù)領(lǐng)域】的普通技術(shù)人員來說,在不脫離本發(fā)明原理前提下的若干改進(jìn)和潤飾,應(yīng)視為本發(fā)明的保護(hù)范圍。
【權(quán)利要求】
1.一種基于太赫茲波段的雷達(dá)信號處理方法,在基于太赫茲波段的雷達(dá)信號發(fā)射后,由天線陣列接收反射信號,其特征在于,反射信號輸出到移相器,由移相器通過相位調(diào)制為同相位信號;所述移相器輸出的信號輸送至脈沖壓縮器,經(jīng)過脈沖壓縮后產(chǎn)生主瓣幅值大的信號輸出到數(shù)模轉(zhuǎn)換器中,數(shù)模轉(zhuǎn)換器將幅值大的脈沖信號轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號輸出到數(shù)字信號處理器,供數(shù)據(jù)后處理。
2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的基于太赫茲波段的雷達(dá)信號處理方法,其特征在于,所述移相器為數(shù)個,并與接收天線一一對應(yīng),每一個移相器對應(yīng)設(shè)置一個脈沖壓縮器;經(jīng)過每個脈沖壓縮器脈沖壓縮后的信號通過疊加,產(chǎn)生一個主瓣幅值較大的信號輸出到數(shù)模轉(zhuǎn)換器中;所述數(shù)模轉(zhuǎn)換器將幅值較大的脈沖信號轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號輸出到數(shù)字信號處理器,供數(shù)據(jù)后處理。
3.根據(jù)權(quán)利要求2所述的基于太赫茲波段的雷達(dá)信號處理方法,其特征在于,所述雷達(dá)信號發(fā)射過程為:由所述數(shù)字信號處理器根據(jù)相控陣掃描需要的偏轉(zhuǎn)角度,到ROM中查找每個移相器施加的偏置電壓值,然后通過數(shù)模轉(zhuǎn)換器將偏置電壓值轉(zhuǎn)換成偏置電壓,輸出到移相器;同時,數(shù)模轉(zhuǎn)換器控制THz脈沖源產(chǎn)生一個脈沖信號輸入到脈沖壓縮器中;所述脈沖壓縮器在脈沖激勵下產(chǎn)生調(diào)頻信號,輸出到與之對應(yīng)的移相器;所述移相器根據(jù)輸入偏置電壓,對信號進(jìn)行相位調(diào)置,輸出到天線;天線將相位調(diào)置后的信號幅射到空間。
4.根據(jù)權(quán)利要求1所述的基于太赫茲波段的雷達(dá)信號處理方法,其特征在于,所述移相器為數(shù)個,并與接收天線一一對應(yīng),設(shè)置一個脈沖壓縮器與所有移相器對應(yīng);所述移相器輸出的多路信號先經(jīng)過功率合成后,再被輸入到脈沖壓縮器;經(jīng)過脈沖壓縮器進(jìn)行信號疊加和脈沖壓縮后,產(chǎn)生一個主瓣幅值大的信號輸出到數(shù)模轉(zhuǎn)換器中;數(shù)模轉(zhuǎn)換器將幅值大的脈沖信號轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號輸出到數(shù)字信號處理器,供數(shù)據(jù)后處理。
5.根據(jù)權(quán)利要求4所述的基于太赫茲波段的雷達(dá)信號處理方法,其特征在于,所述雷達(dá)信號發(fā)射過程為:由所述數(shù)字信號處理器根據(jù)相控陣掃描需要的偏轉(zhuǎn)角度,到ROM中查找每個移相器施加的偏置電壓值,然后通過數(shù)模轉(zhuǎn)換器將偏置電壓值轉(zhuǎn)換成偏置電壓,輸出到移相器;同時,數(shù)字信號處理器控制THz脈沖源產(chǎn)生一串調(diào)頻信號輸出到移相器;移相器根據(jù)輸入偏壓,對信號進(jìn)行相位調(diào)置,輸出到天線;天線將相位調(diào)置后的信號幅射到空間。
6.根據(jù)權(quán)利要求1?5中任意一項所述的基于太赫茲波段的雷達(dá)信號處理方法,其特征在于,所述移相器為基于功能材料的鐵電性移相器,所述脈沖壓縮器為基于功能材料的壓電性脈沖壓縮器。
7.根據(jù)權(quán)利要求6所述的基于太赫茲波段的雷達(dá)信號處理方法,其特征在于,所述鐵電性移相器的鐵電材料與所述壓電性脈沖壓縮器的壓電功能材料集成在硅基基片上,令與移相器、脈沖壓縮器與硅基CMOS電路集成為一體。
【文檔編號】G01S7/282GK103954933SQ201410176503
【公開日】2014年7月30日 申請日期:2014年4月29日 優(yōu)先權(quán)日:2014年4月29日
【發(fā)明者】張金英, 陳書明, 寧希, 池雅慶, 梁斌 申請人:中國人民解放軍國防科學(xué)技術(shù)大學(xué)
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