摘要:提出一種基于DSP和FPGA技術(shù)的低信噪比情況下雷達信號檢測技術(shù)的工作原理與硬件實現(xiàn)方法,采用數(shù)字化的處理方法處理信息,取代傳統(tǒng)使用的模擬檢測技術(shù),并對實現(xiàn)的檢測方法和關(guān)鍵算法做了詳細介紹。 關(guān)鍵詞:高
摘要:在雷達輻射源信號分選領(lǐng)域,隨著現(xiàn)代電子戰(zhàn)電磁環(huán)境的惡化,信號參數(shù)空間的嚴重交疊,五經(jīng)典聾數(shù)分連方法性能急劇下降。針對傳統(tǒng)館號分選方法的不足,提出瞬時自相關(guān)算法瞬時頻率派生特征提取算法,提取和補充
介紹了ADI公司新推出的雙通道帶10位D/A轉(zhuǎn)換器主頻達500 MHz的DDS芯片AD9958的主要性能,并根據(jù)不同波形種類的雷達信號表達式,簡述了AD9958用作直接頻率合成器時,各種情況控制字的計算方法,給出了利用DSP+FPGA+AD9958實現(xiàn)雷達中頻信號源的設(shè)計框圖,對其中主要的FPGA時序控制進行QuartusII仿真。該設(shè)計可以靈活產(chǎn)生包括常規(guī)脈沖、線性調(diào)頻、相位編碼以及混合編碼在內(nèi)的多波形雷達中頻信號。
介紹了ADI公司新推出的雙通道帶10位D/A轉(zhuǎn)換器主頻達500 MHz的DDS芯片AD9958的主要性能,并根據(jù)不同波形種類的雷達信號表達式,簡述了AD9958用作直接頻率合成器時,各種情況控制字的計算方法,給出了利用DSP+FPGA+AD9958實現(xiàn)雷達中頻信號源的設(shè)計框圖,對其中主要的FPGA時序控制進行QuartusII仿真。該設(shè)計可以靈活產(chǎn)生包括常規(guī)脈沖、線性調(diào)頻、相位編碼以及混合編碼在內(nèi)的多波形雷達中頻信號。
介紹了ADI公司新推出的雙通道帶10位D/A轉(zhuǎn)換器主頻達500 MHz的DDS芯片AD9958的主要性能,并根據(jù)不同波形種類的雷達信號表達式,簡述了AD9958用作直接頻率合成器時,各種情況控制字的計算方法,給出了利用DSP+FPGA+AD9958實現(xiàn)雷達中頻信號源的設(shè)計框圖,對其中主要的FPGA時序控制進行QuartusII仿真。該設(shè)計可以靈活產(chǎn)生包括常規(guī)脈沖、線性調(diào)頻、相位編碼以及混合編碼在內(nèi)的多波形雷達中頻信號。
近年來,隨著雷達技術(shù)的高速發(fā)展對雷達信號源的要求也越來越高。寬工作頻段、高輸出功率、復(fù)雜多變的信號調(diào)制形式和信號的穩(wěn)定度已成為衡量雷達信號源性能的重要指標(biāo)。AD9858是業(yè)界首款具有1 Gs/s直接數(shù)字合成器(DDS),10位D/A轉(zhuǎn)換器,快速頻率跳躍和精細調(diào)諧分辨率功能的單片解決方案,AD9858優(yōu)良的性能使其適用于軍事以及航空雷達的信號源設(shè)計。
本文介紹的基于美國模擬器件公司的DSP ADSP-TS201S和ADC AD7864的信號采集系統(tǒng)能夠滿足這些要求。
本文介紹的基于美國模擬器件公司的DSP ADSP-TS201S和ADC AD7864的信號采集系統(tǒng)能夠滿足這些要求。
本系統(tǒng)是基于某毫米波測量雷達,該雷達接收機可輸出正交的I、Q雙通道零中頻、200MHz帶寬的模擬信號,以及220MHz采樣時鐘信號和推移信號。
1 引 言 隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展,雷達對信號的要求越來越高。雷達信號必須具有頻率捷變、波形參數(shù)捷變和自適應(yīng)跳頻的能力。傳統(tǒng)的模擬方法只能產(chǎn)生單一的雷達信號,而利用直接數(shù)字合成(DDS)是解決這一問題的最好途徑
隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展,雷達對信號的要求越來越高。雷達信號必須具有頻率捷變、波形參數(shù)捷變和自適應(yīng)跳頻的能力。
直接數(shù)字合成電路在雷達信號設(shè)計中的應(yīng)用
介紹了美國模擬器件公司的高性能直接數(shù)字頻率合成器(DDS)AD9859的主要性能。