基于合成Wi--Fi天线阵列的目标测向研究

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无线电测向是一种常见的定位方式,要实现精确测向,往往需要使用基于天线阵列的复杂专用硬件设备来分析射频信号的特征参数,这使其难以用于普通的民用场合。近年来,人们能够通过修改网卡固件的方式从商用Wi-Fi网卡中获取无线电的信道状态信息(Channel State Information, CSI),并基于此信息来计算目标方位。然而,Wi-Fi网卡作为一种非专用的射频测量硬件,在获取CSI的过程中不可避免地会引入多种硬件测量误差(包括残余的载波频偏、采样频率偏移、包检测时延和初始相位偏移等),且只具备有限的射频链路,因而给精确测向带来挑战。本文通过分析和校正这些误差,并对Wi-Fi网卡射频通道进行灵活扩展来获得多元天线测量阵,从而实现较精确的目标测向。
  论文主要贡献如下:
  (1)分析了Wi-Fi网卡输出的CSI中的硬件测量误差特点及各自对相位的影响,针对网卡上各射频链路之间的相位偏移进行了实测,发现其具有统计平稳性。依据此测量结果,即可对阵列天线的初始相位进行补偿。
  (2)基于当前人们提出的Wi-Fi网卡射频通道选通扩展的思想,借助成本低廉的射频开关切换电路,在常规三通道的Wi-Fi网卡上实现了九元均匀圆形天线测量阵列和九元均匀十字形天线测量阵列,并针对射频切换前后天线组合之间的测量相位差异问题,给出了有效的校正方法。
  (3)论述了十字形天线测量阵列在本合成天线阵列测量模式中,具有较高的测量效率(单目标测向所需的测量次数);针对合成天线阵列测量模式中的信道相干时间约束,提出了多目标测向下的切换算法。
  (4)硬件实验表明,基于合成测量的九元均匀圆形天线测量阵和九元均匀十字形天线测量阵的测向精度分别可达到4.3°和5.9°。仿真实验表明,在多目标测向中,九元十字形天线测量阵在单轮合成天线阵测量中所能完成测向的目标数约为九元圆形天线测量阵的2.2倍。因而对于给定的待测目标数,前者所需的合成测量次数和射频切换频次明显低于后者。
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