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基于單通道DRFM的基帶干擾源設(shè)計(jì)

2013-12-17 10:42劉明均
電子科技 2013年3期
關(guān)鍵詞:單通道干擾源基帶

劉明均

(1.西安電子科技大學(xué)電子工程學(xué)院,陜西西安 710071;2.中國(guó)人民解放軍95844部隊(duì)電子戰(zhàn)實(shí)驗(yàn)訓(xùn)練大隊(duì),甘肅酒泉 735018)

現(xiàn)代新型雷達(dá)普遍采用匹配接收和相參信號(hào)處理技術(shù),因此具有優(yōu)秀的目標(biāo)檢測(cè)、識(shí)別和跟蹤能力,同時(shí)具有良好抗干擾性能。使用傳統(tǒng)噪聲干擾信號(hào)對(duì)相參雷達(dá)進(jìn)行干擾,由于干擾信號(hào)不相參,能量利用率低、干擾效果差,迫使噪聲干擾機(jī)過(guò)度提高發(fā)射功率,為系統(tǒng)工程實(shí)現(xiàn)帶來(lái)困擾。因此,需要研究相參干擾技術(shù)以應(yīng)對(duì)新體制雷達(dá)[1]。

數(shù)字射頻存儲(chǔ)器(Digital Radio Frequency Memory,DRFM)利用高速模數(shù)轉(zhuǎn)換器件、高速數(shù)字邏輯器件進(jìn)行采樣、存儲(chǔ)、處理雷達(dá)信號(hào),可以產(chǎn)生相參干擾信號(hào)[2-3]。DRFM技術(shù)已成為現(xiàn)代干擾技術(shù)的核心。

1 單通道幅度量化DRFM的結(jié)構(gòu)及特點(diǎn)

幅度量化是指利用ADC對(duì)輸入信號(hào)幅度進(jìn)行采樣、量化、編碼處理,得到數(shù)字信號(hào)。重構(gòu)時(shí),數(shù)字信號(hào)經(jīng)DAC后輸出模擬信號(hào)。幅度量化的采樣頻率和量化位數(shù)決定了重構(gòu)信號(hào)的保真度。

單通道幅度量化DRFM由一路ADC電路組成,其結(jié)構(gòu)如圖1所示。工作流程為:輸入的射頻信號(hào)與系統(tǒng)本振進(jìn)行混頻,經(jīng)帶通濾波下變頻為中頻信號(hào);中頻信號(hào)與精確本振混頻、濾波后,得到基帶模擬信號(hào);ADC在采樣時(shí)鐘控制下,實(shí)現(xiàn)模數(shù)轉(zhuǎn)換,輸出數(shù)字信號(hào)存儲(chǔ)到RAM中;在轉(zhuǎn)發(fā)過(guò)程中,讀出數(shù)據(jù)經(jīng)DAC、低通濾波后,重構(gòu)為基帶模擬信號(hào);此信號(hào)與系統(tǒng)本振混頻后,上變頻為射頻干擾信號(hào)[4]。

圖1 單通道幅度量化結(jié)構(gòu)圖

假設(shè)下變頻后輸出信號(hào)的頻率范圍為[f0-ΔB/2,f0+ΔB/2],為抑制上變頻和下變頻的高次交調(diào),其中心頻率f0與帶寬ΔB之間須滿足

根據(jù)采樣理論,采樣時(shí)鐘的頻率應(yīng)滿足

由式(3)可知,單通道幅度量化的采樣率應(yīng)該大于輸入信號(hào)帶寬的4倍。因此單通道幅度量化即便有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、不存在通道幅相不一致問(wèn)題的優(yōu)點(diǎn),但由于ADC器件的限制,存在系統(tǒng)瞬時(shí)帶寬較小,難以處理寬帶信號(hào)的缺點(diǎn)。

2 基于單通道DRFM的干擾源設(shè)計(jì)

為解決寬帶信號(hào)處理問(wèn)題而產(chǎn)生的正交雙通道DRFM存在幅相要求嚴(yán)格、調(diào)試?yán)щy的特點(diǎn),為設(shè)計(jì)者增加了工作量。隨著技術(shù)的進(jìn)步,目前ADC器件的性能有了大幅提高,為采用單通道DRFM處理寬帶信號(hào)提供了可能。

基帶干擾源主要完成對(duì)基帶信號(hào)的采集存儲(chǔ)、處理分析與基帶干擾信號(hào)的生成。包括上下變頻模塊、高速采集板、DSP數(shù)字信號(hào)處理板、控制計(jì)算機(jī)和高速數(shù)字波形合成器等部分[5]。其組成框圖如圖2所示。

圖2 干擾源組成框圖

2.1 高速數(shù)據(jù)采集板

高速數(shù)據(jù)采集板主要完成模擬中頻信號(hào)到數(shù)字信號(hào)的變換,它將中頻信號(hào)進(jìn)行量化處理,獲得數(shù)字信號(hào)并存儲(chǔ)。干擾源的瞬時(shí)帶寬要求為400 MHz,采用SPT公司的閃存 A/D芯片SPT7760。SPT7760采樣率為1 GHz,雙路輸出,每一路均有鎖存時(shí)鐘,每個(gè)端口的輸出速度為500 MB·s-1。然后采用ADC輸出分為8路的方案,將每一路的數(shù)據(jù)產(chǎn)生率降為125 MB·s-1,輸出存儲(chǔ)及處理。由于ADC的輸出數(shù)據(jù)為ECL電平,而后續(xù)的鎖存器和緩存器為T(mén)TL電平,所以在降速之前選用MICRE公司的SY100系列,將ECL電平轉(zhuǎn)化為T(mén)TL電平。

解決高速數(shù)據(jù)存儲(chǔ)的方法一般是在高速數(shù)據(jù)輸入和速度較低的大容量存儲(chǔ)器之間加入高速FIFO。由于選擇的FPGA與存儲(chǔ)器工作頻率相同,同為200 MHz。FPGA只需產(chǎn)生同步控制信號(hào)在一個(gè)時(shí)鐘周期內(nèi)將TTL鎖存數(shù)據(jù)存入存儲(chǔ)器即可。同時(shí)FPGA還完成與DSP信號(hào)處理器的接口控制和數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換等功能。

高速采集板的原理如圖3所示。

2.2 高速數(shù)字波形合成板

高速數(shù)字波形合成板實(shí)質(zhì)是高速數(shù)字采集器的逆過(guò)程,它和高速數(shù)字采集器的區(qū)別在于它處理的信號(hào)是經(jīng)過(guò)DSP板分析、計(jì)算后的干擾信號(hào),其原理框圖如圖4所示。設(shè)計(jì)采用 Triquent公司的 D/A芯片TQ6122。TQ6122是一款高速D/A轉(zhuǎn)換器,轉(zhuǎn)換速率為1 GSa/s,具有8位數(shù)據(jù)位,功耗1.3 W??蓮V泛用于直接數(shù)字頻率合成、高速任意波形發(fā)生器、寬帶視頻信號(hào)生成等方面。

2.3 DSP處理板

DSP信號(hào)處理機(jī)用于完成中頻采集后信號(hào)處理、分析以及干擾樣式的產(chǎn)生和部分系統(tǒng)控制的功能。核心處理器由兩片TMS320C6701組成,兩片處理器有獨(dú)立的存貯器資源,也有相互共享的存貯器資源,它們之間可以獨(dú)立工作也可以相互通信和交換數(shù)據(jù),通信方式為串口通信或通過(guò)雙口RAM交換數(shù)據(jù);DSP還提供數(shù)據(jù)總線、地址總線和讀寫(xiě)信號(hào)等控制信號(hào),并與外部高速數(shù)字波形合成器的數(shù)據(jù)接口或高速采集器的數(shù)據(jù)接口相接,以便交換數(shù)據(jù)和提供控制信號(hào)。DSP處理模塊組成原理如圖5所示。

圖5 DSP處理機(jī)原理框圖

3 設(shè)計(jì)仿真

(1)梳狀譜輸出。梳狀譜干擾是針對(duì)多個(gè)信號(hào)或跳頻信號(hào)進(jìn)行的窄帶噪聲干擾。在Matlab中采用3個(gè)獨(dú)立的帶限白噪聲經(jīng)濾波,帶寬變?yōu)?0 MHz、5 MHz、5 MHz后分別與 65 MHz、140 MHz、175 MHz 的本振混頻后在輸出,采樣時(shí)間設(shè)為1 ns,仿真結(jié)果輸出如圖6所示。

圖6 梳狀譜仿真輸出頻譜

(2)連續(xù)波輸出。連續(xù)波干擾亦稱“非調(diào)制干擾”,連續(xù)發(fā)射幅度、頻率和相位不變的正弦波所形成的有源干擾,屬于點(diǎn)頻干擾。設(shè)置采樣頻率為1 GHz,脈寬 1 μs,4 個(gè)頻點(diǎn)為 50 MHz、110 MHz、200 MHz、250 MHz,仿真結(jié)果輸出如圖7所示。

圖7 連續(xù)波仿真輸出頻譜

(3)多普勒信號(hào)輸出。多普勒干擾的原理是利用多普勒效應(yīng)在接收到的目標(biāo)信號(hào)上增加或減少多普勒頻移,形成拖速效果。根據(jù)多普勒頻移增加或減少,在雷達(dá)屏幕上會(huì)出現(xiàn)接近或遠(yuǎn)離的移動(dòng)虛假目標(biāo)。設(shè)置3 個(gè)信號(hào)的多普勒頻移為 200 kHz、400 kHz、600 kHz,與本振100 MHz進(jìn)行混頻,仿真輸出如圖8所示。

圖8 多普勒信號(hào)仿真輸出頻譜

(4)線性調(diào)頻信號(hào)輸出。線形調(diào)頻干擾即掃頻干擾,在需要干擾的頻帶里進(jìn)行掃頻,需要設(shè)置頻率上下限,脈沖寬度。設(shè)置采樣頻率為1 GHz,脈寬1μs,帶寬400 MHz,仿真輸出結(jié)果如圖9所示。

圖9 線性調(diào)頻信號(hào)仿真輸出頻譜

4 結(jié)束語(yǔ)

設(shè)計(jì)采用單通道幅度量化DRFM體制,選用高性能ADC器件并引入DSP模塊,在簡(jiǎn)化了設(shè)計(jì)和降低了工程實(shí)現(xiàn)難度的同時(shí)實(shí)現(xiàn)了對(duì)寬帶信號(hào)的處理。

[1]趙國(guó)慶.雷達(dá)對(duì)抗原理[M].西安:西安電子科技大學(xué)出版社,2003.

[2]劉忠,陳登偉,王國(guó)玉,等.一種先進(jìn)結(jié)構(gòu)的數(shù)字射頻存儲(chǔ)器結(jié)構(gòu)分析及改進(jìn)[J].現(xiàn)代雷達(dá),2007(4):90-93.

[3]馮存前,張永順,田波.幅度量化數(shù)字射頻存儲(chǔ)器單元的設(shè)計(jì)[J].無(wú)線電通信技術(shù),2003(1):3-5.

[4]王福紅.對(duì)高重頻信號(hào)的DRFM干擾技術(shù)研究[J].電子科技,2011,24(7):45 -47.

[5]張志敏.數(shù)字射頻存儲(chǔ)器模塊電路設(shè)計(jì)[J].電子設(shè)計(jì)工程,2009,17(4):54-56.

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