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本课题以雷达回波信号为对象,研究了其信号采集技术与直达波抑制方法。文章首先说明了选题背景及意义,并介绍了国内外研究现状。然后分析了调频信号和调频广播的特点。针对调频广播信号的高频窄带特性,研究了带通采样原理及实现,并仿真研究了带通过采样倍数对SNR的影响。 基于雷达信号数据处理要求,需要对目标回波和参考信号进行两路同步采集。由于目标回波的低信杂比,需要采集卡具有较高的采样率和分辨率。ADLINK公司的PCI9820由于其优良的性能而被选用。PCI9820可同步采集两路信号,无杂散动态范围(SFDR)为75dB,分辨率为14位,支持最高130MHz的采样频率,满足实际需要,所以本课题选择使用PCI9820进行信号采集。文章分别从模拟输入、采集、存储器、触发方面、校准和多卡同步等方面介绍了PCI9820的性能特点,并结合本课题内容完成了硬件性能分析和所需资源选择,为系统的软件开发打下基础。 在此基础上,在VC++6.0中对PCI9820进行了基于C/C++的采集程序设计。针对不同的实际需求,分别编制了板卡自校正程序、定量采集程序、连续采集程序、混合采集程序以及定量连采程序,并对程序开发中用到的内部函数做了解释,文章中给出了程序流程图及部分程序的核心部分和运行界面。这些程序各自独立,分别实现不同的采集模式,程序设计逻辑简洁流畅,使用方法简单,人机交互界面高效。程序调试完毕后,在实验室作了大量的试验并投入实际现场使用,现场运行良好,很好的满足了实际需求。 根据需要,又在VC++6.0中对PCI9820进行了基于MFC的采集程序设计,该软件集成了之前设计的所有独立采集模式,具有友好的用户界面,方便了相关采集参数的输入和显示等工作。文章中给出了程序运行界面图及使用方法。程序调试完毕后,在实验室作了大量的试验并投入实际现场使用,运行良好,很好的实现了设计功能,较好的满足了各种实际采集需求。实际应用中,用户可根据需要选用基于不同编程模式的采集程序。 由于雷达回波信号中混有相对较大的直达波干扰,需要进行直达波的对消,才能进行多谱勒频移估计与距离估计等后续信号处理。所以介绍了LMS自适应算法,然后在MATLAB中进行了程序实现。分别对单频信号单频干扰和宽带随机干扰以及FM信号宽带随机干扰的抑制进行了仿真,取得了较好的仿真效果。最后,对现场实测信号进行直达波对消,目标天线信号中的直达波得到了很大的衰减,取得了较好的对消效果。 文章最后进行了本文工作总结及进一步工作展望。