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基于DDS幅相調(diào)制的多點目標(biāo)回波信號的研究

作者: 時間:2014-01-08 來源:網(wǎng)絡(luò) 收藏

由于具有信號模式控制靈活、輸出帶寬大、頻率轉(zhuǎn)換速度快、重復(fù)性好等突出優(yōu)點,在現(xiàn)代雷達(dá)技術(shù)領(lǐng)域應(yīng)用非常廣泛。寬帶線性調(diào)頻信號的產(chǎn)生是其在雷達(dá)系統(tǒng)中的一種典型應(yīng)用。

本文引用地址:http://2s4d.com/article/227077.htm

隨著雷達(dá)系統(tǒng)功能的日趨多功能化和復(fù)雜化,工程師在雷達(dá)系統(tǒng)調(diào)試方面面臨巨大的挑戰(zhàn)。傳統(tǒng)的通用測量儀器已經(jīng)滿足不了諸如SAR等復(fù)雜成像雷達(dá)系統(tǒng)的調(diào)試需求。在此背景下,回波模擬器應(yīng)運而生,其中,寬帶線性調(diào)頻信號(LFM)體制雷達(dá)的復(fù)雜目標(biāo)回波模擬器就是一類典型應(yīng)用。

本文研究了以單片器件來產(chǎn)生多點目標(biāo)LFM回波的方法。此方法基于 的頻率掃描模式,同時利用其可輸入的相位調(diào)制和外部控制幅度調(diào)制功能。

本文在分析利用單片DDS 產(chǎn)生多目標(biāo)回波機(jī)理的同時,進(jìn)行了仿真和實驗驗證,所提方法具有設(shè)計簡單、易實現(xiàn)等特點,彌補(bǔ)了以往DDS芯片“搭積木”式多點目標(biāo)模擬器結(jié)構(gòu)復(fù)雜、功耗高的不足。

1 DDS 基本原理

簡單來說,DDS的原理就是根據(jù)相位值直接查表,從而得到對應(yīng)的數(shù)字波形幅值,經(jīng)DAC 后轉(zhuǎn)變成模擬信號。DDS主要由相位累加器、波形存儲器和數(shù)模轉(zhuǎn)換器組成。相位累加器是在頻率調(diào)諧字的作用下,實現(xiàn)相位的逐級累加;當(dāng)相位累加器產(chǎn)生一次2π溢出時,即完成一個周期性的波形產(chǎn)生。波形存儲器中存儲了一個周期的波形幅度值,完成信號的相位到幅度的轉(zhuǎn)化。從理論上講,波形存儲器可以存儲周期性的任意波形。

D/A 轉(zhuǎn)換器的作用是把已合成波形的數(shù)字量轉(zhuǎn)換成模擬信號。DDS信號產(chǎn)生過程主要包含:

(1)以頻率控制字和系統(tǒng)時鐘,產(chǎn)生量化的相位序列。此過程一般由相位累加器實現(xiàn)。

(2)從離散量化的相位序列產(chǎn)生對應(yīng)的離散余弦信號幅度序列,此過程由波形存儲器尋址完成。

圖1 是DDS 的結(jié)構(gòu)簡圖。圖中,F(xiàn)TW(FrequencyTuning Word)、POW(Phase Offset Word)、ASF(Ampli-tude Scale Factor)、fc 分別為DDS 的頻率調(diào)諧字、相位偏移字、振幅比例因子和工作時鐘頻率。相位累加器將FTW 與上一時鐘周期的相位累加,并與POW 相加。同時相位累加器的累加值反饋到相位累加器輸入端,作為下一周期的初值。然后,DDS根據(jù)累加值與POW 的和作為波形存儲器的地址進(jìn)行尋址,從而獲得相對應(yīng)的波形幅度值。該幅度值與幅度控制字ASF相乘后,得到最終輸出的波形幅度。該數(shù)字量經(jīng)D/A 轉(zhuǎn)換器后即可得到所需波形。

基于DDS幅相調(diào)制的多點目標(biāo)回波信號的研究

由DDS的工作過程可知,DDS每個時鐘的相位增量由相位偏移字POW 和頻率調(diào)諧字FTW 共同確定。即FTW 和POW 共同決定輸出信號的頻率。另外,還可以通過控制POW,實現(xiàn)DDS輸出相位增量的變化,從而實現(xiàn)相位調(diào)制功能。再者,通過調(diào)節(jié)ASF,還可以實現(xiàn)幅度調(diào)制功能。

在DDS 芯片中,有專用的頻率掃描模式用于產(chǎn)生LFM 信號。在該工作模式下,只需設(shè)置對應(yīng)的DDS 的工作參數(shù),DDS 芯片內(nèi)部的數(shù)字斜坡發(fā)生器(DigitalRamp Generator,DRG)就會產(chǎn)生相應(yīng)調(diào)制參數(shù),控制DDS輸出LFM信號。

而且,DDS芯片還有一種并行數(shù)據(jù)工作模式,在該工作模式下,控制參數(shù)直接由多位并行數(shù)據(jù)端口輸入,方便用戶控制輸出信號的調(diào)制信息。但是在此模式下,并行端口數(shù)據(jù)的時鐘頻率較DDS的系統(tǒng)工作時鐘低得多。另外,還可以通過設(shè)置DDS內(nèi)部的ASF寄存器和外部控制管腳OSK 實現(xiàn)幅度調(diào)制功能。頻率掃描模式、并行數(shù)據(jù)工作模式和幅度調(diào)制功能可以同時工作,這為產(chǎn)生復(fù)雜信號提供了可能。

2 多點目標(biāo)LFM 回波產(chǎn)生方法

2.1 多點目標(biāo)LFM回波特征

單脈沖線性調(diào)頻脈沖信號的歸一化復(fù)數(shù)表達(dá)式可寫成:

基于DDS幅相調(diào)制的多點目標(biāo)回波信號的研究

式中:T 為脈沖寬度;f0 為載波頻率;K = B T 為調(diào)頻斜率,B 為信號帶寬,rect(t T ) 為矩形脈沖信號,表達(dá)式為:

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基于DDS幅相調(diào)制的多點目標(biāo)回波信號的研究

的點頻信號的疊加;即由式(7)可知:多目標(biāo)回波是在原有線性調(diào)頻信號的基礎(chǔ)上,疊加了N 個點頻信號的相位調(diào)制信息,并且該部分的信號帶寬受各個目標(biāo)間的相對時延值的制約,當(dāng)Δti 之間的差值較小時,該相位調(diào)制部分是一個窄帶信號。

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