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软件类论文:雷达信标源中频处理模块的设计与实现
雷达信标源中频处理模块的设计与实现
| 文章出自:论文格式网 | 编辑:发表咨询 | 点击: | 2012-08-02 14:01:30 |

    现代雷达系统的日益复杂,使得在设计和调试雷达系统的过程中,不可避免地需要雷达的回波信号。当前雷达信号模拟技术逐步发展成熟,成为雷达技术的一个重要分支,雷达信号模拟器的研制更成为国内外研究领域的热门方向[1,2]。雷达信标源是基于数字射频存储器(DRFM)的全硬件回波信号模拟系统,是随着DRFM技术的发展成熟而不断发展起来的。DRFM技术能够将接收到的雷达射频信号相位(频率)实时存储起来,经过一段时间延迟与变换后,再向雷达发射回去,且能保证信号良好的相参性[3]。因此雷达信标源能通过建立雷达系统模型,灵活地产生蕴含多种雷达目标信息的回波信号满足雷达系统设计、开发和测试的需要。
  中频信号处理模块是雷达信标源设计的核心而中频部分处理主要是对信号距离时延特性和速度多普勒特性的模拟。这里在对雷达信标源介绍的基础上,提出了中频信号处理模块的总体方案,并采用器件对距离时延和多普勒移频模块进行了设计实现,最后进行了仿真测试及结果分析。
  雷达信标源雷达信标源是以DRFM为核心部件的,基于的相参雷达信标源主要由接收变频器、频率合成器、多普勒频率调制器和发射变频器等设备组成。相参信标主要完成以下功能:①接收经过空间传输的由雷达送出的脉冲连续波信号,并对接收到的信号进行转发放大;②在对接收到的信号进行转发放大时,根据要求加入多普勒频率。雷达信标源的结构框图如图1所示,主要由收发单元、本振频率源、上下变频组件、数字射频存储器和电调衰减器等控制单元组成。在上下变频组件部分,对天线接收的高频信号进行限幅、衰减,与数控本振进行混频下变频到中频;中频处理结束后,再上变频到高频并经由天线发射出去。
  多普勒频移模块设计采用了数字正交调制的单边带调制技术,调制信号采用DDS技术实现且此DDS模块以及单边带调制模块均由FPGA器件来实现。在这里多普勒移频模块是利用基于工具进行开发设计的。
  因此通过向FPGA中的延迟寄存器写入相应的延时量,就可以产生不同的延迟时间,满足了对不同目标距离的模拟。同时可以通过编程的方式来实时改变延时寄存器中的值,模拟出目标不同的距离变化,这样就大大提高了延时控制的灵活性。
  多普勒移频调制模块就是基于DSP Builder进行设计开发的,调制信号采用了DDS技术来产生并通过对DDS调制信号模块频率控制字的改变来进行多普勒频移的变化,在这里测试信号也是通过产生。DDS模块如图5所示,移频调制模块实现的DSP Builder模型如图6所示,其中output输出的是经多普勒移频调制后的信号,output1输出的是测试载波信号,用于与调制后的信号进行对比。
  此外,要想使雷达信标源获得更广泛的应用,中频信号处理模块一方面还需在模拟目标信号类型的多样性、目标运动特性变化以及功能拓展应用上进行更深层次的研究与探索,另一方面还有待于高性能指标的DRFM器件的不断发展与应用实现,其中提高器件瞬时带宽和量化精度是DRFM技术发展的2个重要方向。

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