【摘 要】
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随着电子战技术的发展,为满足现代战场条件下雷达信号侦察的要求,宽带数字侦察接收技术的研究日益受到重视。本文对宽带数字侦察接收关键技术之一的数据率转换技术作了研究和
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随着电子战技术的发展,为满足现代战场条件下雷达信号侦察的要求,宽带数字侦察接收技术的研究日益受到重视。本文对宽带数字侦察接收关键技术之一的数据率转换技术作了研究和验证,介绍了两种数据率转换方法,分别为带通采样和高效数字下变频。论文的主要工作如下: 1、根据当前的电子战环境,说明了宽带数字侦察接收中数据率转换技术的重要性,同时说明了要实现高概率接收,至少要能够同时处理两个信号。2、介绍了基于采样后中频和基于采样后频谱排列的两种双信号带通采样方法的原理。给出了基于双信号带通采样的数据率转换算法及实现。最后讨论了双信号带通采样技术应用于宽带数字接收机时遇到的问题,并指出这种方案需采用变速率A/D 转换器,降低了可实现性。3、改进了DFT 滤波器组以便能处理参数变化信号。利用DFT 滤波器组能有机结合混频与滤波的特性,利用特定变频序列的周期与抽取比成整数倍关系这一性质,使得数据在滤波的同时完成了下变频过程。滤波和下变频是在抽取后同时完成的,提高了效率。利用可以改变的匹配DFT 滤波器组的系数,可有效的处理参数变化信号。4、给出了双信号宽带数字下变频的FPGA 实现细节。使用并行的下变频结构,对不同带宽的信号分路处理,可以较好地实现双信号宽带数字下变频算法。Synplify Pro 软件的使用大大加快了整个程序的开发过程。5、完成了硬件实验平台的研究与开发,包括系统的硬件设计方案,以及A/D数据采样板、测频与下变频处理板和PCI 卡的设计。A/D 数据采样板采用了两片AD9430 并行工作的方式将采样速率提高了一倍。测频与下变频处理板采用4片FPGA 和LVDS 总线实现了4.8Gbps 的高速数据传输设计。PCI 数据传输卡利用FPGA 完成数据的缓冲和功能控制,结构简单。
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