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文檔簡介
1、隨著現(xiàn)代電子技術(shù)的高速發(fā)展,現(xiàn)代雷達(dá)技術(shù)也得到了飛速的發(fā)展,出現(xiàn)了多種雷達(dá)體制。伴隨著雷達(dá)技術(shù)一系列的進(jìn)步,現(xiàn)代雷達(dá)所處的電磁環(huán)境也越來越復(fù)雜,如何在電子戰(zhàn)與信息對抗中使自身的生存能力得到提高顯得尤為重要。因此在不同的電磁場景中應(yīng)用不同類型的雷達(dá)信號,來提高雷達(dá)系統(tǒng)的性能是十分必要的。
目前,雷達(dá)信號的形式按照調(diào)制方法分主要有普通連續(xù)波、普通脈沖信號、脈沖調(diào)頻信號、脈沖編碼信號等。本文根據(jù)實(shí)際的需求設(shè)計(jì)了雷達(dá)仿真平臺的信號源部
2、分,可以產(chǎn)生多種常用的雷達(dá)波形。
直接數(shù)字頻率合成技術(shù)(DDS)近年來廣泛的應(yīng)用在雷達(dá)信號源上,與傳統(tǒng)壓控振蕩器的信號產(chǎn)生技術(shù)相比,它具有較高的頻率分辨率、較快的轉(zhuǎn)換速率、相位噪聲小等優(yōu)點(diǎn)。
本文首先論述了直接數(shù)字頻率合成技術(shù)的功能原理,然后分別分析了理想情況與實(shí)際情況下DDS輸出信號的頻譜特性,并且重點(diǎn)分析了一款由ADI公司生產(chǎn)的DDS芯片AD9854的功能與特點(diǎn);設(shè)計(jì)了以DSP芯片TMS320C6416作為主處理
3、器與FPGA聯(lián)合控制DDS芯片AD9854來產(chǎn)生雷達(dá)信號的方案。利用DSP芯片的強(qiáng)大的運(yùn)算處理能力,用DSP對DDS芯片進(jìn)行控制,可以產(chǎn)生多種類型的信號;同時利用DSP芯片通過串口模塊與PC機(jī)相連,在PC機(jī)上利用C語言編寫上位機(jī)軟件,實(shí)現(xiàn)在上位機(jī)界面上實(shí)時更改信號參數(shù)設(shè)置,增強(qiáng)了雷達(dá)信號仿真平臺的可操作性。文中同時對DSP芯片的開發(fā)與應(yīng)用做了簡要的介紹,并且詳細(xì)介紹了系統(tǒng)組成的各個模塊的功能與作用。
本文最終實(shí)現(xiàn)了由DSP芯片
4、作為主控芯片與FPGA芯片EP2C8Q208一起來控制AD9854產(chǎn)生頻率范圍0~120MHz的雷達(dá)信號仿真平臺。該平臺產(chǎn)生的信號類型包括連續(xù)波雷達(dá)信號、單頻雷達(dá)脈沖,二相編碼信號(BPSK)、頻移鍵控(FSK)、線性調(diào)頻等雷達(dá)波形。在MicrosoftVC++6.0環(huán)境下開發(fā)出的上位機(jī)軟件,可以根據(jù)實(shí)驗(yàn)需要實(shí)時地修改信號參數(shù),達(dá)到了可視化人機(jī)交互的效果。通過利用示波器與頻譜儀對該平臺輸出信號的測試和分析,證明所產(chǎn)生信號波形滿足設(shè)計(jì)的要
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