并行DDS激励PLL的微波捷变频综技术研究

来源 :电子科技大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:Javayuyu
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
自从七十年代初DDS即直接数字频率合成技术提出以来,DDS技术就以其优异的频率切换速度和频率分辨率得到广泛的关注,同时吸引了大批科学家的研究,DDS技术因此得到快速的发展。由于DDS是全数字结构,因此存在输出带宽窄和杂散抑制差的缺点。特别是在输出带宽增加时,杂散抑制度变差,而且输出频率较低。PLL即锁相技术虽然也是比较成熟的技术,但是它有自身优点的同时也有频率转换速度慢,频率分辨率不高的缺点。因此在很多场合下都采用DDS+PLL技术方案,使系统指标得以改善。但是在某些雷达和通信系统中,对杂散和跳频速度都提出了新的要求,单纯的采用DDS+PLL技术已经很难满足系统的要求。因此我们进行了并行DDS激励PLL的微波捷变频综技术研究。 以下给出全文的结构: 第一章首先阐述了近代频率合成技术的发展,并详细介绍了当代频率合成技术的基本方法和各自的优缺点。 第二章对DDS技术和锁相技术进行了详细的分析比较,为后面方案研究提供理论基础。 第三章分析了现阶段比较常用的跳频源技术合成方法,详细比较他们的优缺点,在此基础上提出了并行DDS激励PLL的微波捷变频率合成技术。 第四章是本文的重点内容,为了验证并行DDS激励PLL的微波捷变频率合成方案,给出了该方案详细的实验设计研究。 第五章为系统的调试以及结果分析,实验结果验证了该方案的有效性。其测试结果为:工作频率范围:655MHz~675MHz;杂散电平:优于-70dBc;相位噪声:≤-99dBc/Hz@10kHz;频率转换时间:≤0.06μs;跳频步长:0.15625MHz。
其他文献
自新课程改革以来,为实现新课程的目标,最先改变的是教师的教学理念,通过教师的引导,使学生最终达到现行新课程标准对学生的期望.地理新课程标准中就要求使学生提高地理素养,
新课程实施以来,广大教师对“课堂动态生成教学”进行了大量的探索和实践。随着探索与实践的深入,课堂生成的有效性成为广泛关注的问题。下面笔者就动态生成的有效性粗浅地谈
在近几十年,随着量子光学的快速发展,在量子电动力学的领域,与腔场相互作用的原子系统的特点已经成为了一个非常重要的研究课题。自从Mollow提出了原子的共振荧光,人们通过理论和
作为典型的离子分子反应,LiHF体系、ArH_2~+体系都由三个原子序数较小的原子组成,显示出了丰富的动力学性质,长期以来受到广泛关注。ArH_2~+体系是稀有气体与分子离子的反应,LiHF体系涉及碱金属卤化物的生成,两种反应都在等离子体物理、天体物理及高能物理的研究中起着重要作用。对这两种体系进行详细而充分地研究,不仅可以为深入了解其它复杂的离子分子反应奠定基础,而且在大气物理和环境保护等领域意
光感应光散射是指光折变材料被照射时,由光折变效应引起的散射光放大,起因是入射光与光折变材料中的缺陷引起的散射光相干涉,写入了噪声相位光栅,通过噪声栅的衍射,使入射光向散射光转移了能量,从而放大了散射光。本文在典型光折变晶体掺铁铌酸锂中,实验观察了伴随光折变效应的特殊散射现象及其特点,包括对入射光偏振,辐照时间,晶体c轴取向等的关系。光感应光散是广泛存在于光折变晶体中的一种重要现象,在光学通讯,干涉
在量子光学的研究中,原子与场的相互作用一直是近几十年来的热门话题。共振荧光也逐渐成为一个成熟的体系被广泛研究。我们可以通过分析共振荧光光谱来判断原子结构、激光性质
随着智能电网技术快速发展,如何及时准确地判断中高压架空线路故障类型和故障点,缩短故障查找时间,提高电力系统的经济和社会效益,是当前配网安全与维护的一个研究热点。本文针对当前的一些架空线路的故障检测设备存在的误报、漏报及不能有效远程报警问题,研究了架空线路短路故障规律和故障特征,依据短路故障规律和故障特征设计了基于北斗和GSM双模通信的架空线路故障检测系统,设计了故障检测系统的硬件和软件,有效增加了
多铁性材料是指材料的同一个相中包含两种及两种以上序参量,并且不同序参量存在耦合的一类材料。在这些材料中可以通过磁场控制电有序或者通过电场控制磁有序,从而引起理论和实
判断一个量子态的可分性问题是量子信息论的基本问题之一。量子不可分态首先由Einstein,Podolsky,Rosen和Schr(o)dinger发现,这是量子力学最迷人的特征之一。而且,在六十多年后,它
粒子物理的标准模型是描述电弱相互作用和强相互作用的规范理论。在过去的几十年中,随着实验数据的不断积累,标准模型已被证明是迄今为止描述微观粒子相互作用规律的最完美的理