【摘 要】
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波形产生技术一直是雷达领域的重要研究内容,而以数字方式获得脉冲压缩信号已成为现代雷达普遍采用的波形合成方法。数字方法生成的波形具有严格的相干性、可重复性、高度的
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波形产生技术一直是雷达领域的重要研究内容,而以数字方式获得脉冲压缩信号已成为现代雷达普遍采用的波形合成方法。数字方法生成的波形具有严格的相干性、可重复性、高度的稳定性和可编程的优点,能够方便地实现波形参数捷变以及产生任意复杂波形,满足了现代电子战环境中对雷达抗干扰和强生存能力的迫切要求。随着可编程技术的高速发展,SOPC(System on Programmable Chip,片上可编程系统)技术可由单个芯片完成整个系统的主要逻辑功能,并且将处理器、存储器、IO口、LVDS等系统需要的功能模块集成到一个PLD器件上,构成一个可编程片上系统,具有灵活的设计方式。它是一种灵活、高效的SOC解决方案,可裁减、可补充、可升级,具备软硬件系统可编程的能力。雷达信号产生器在雷达系统中具有广泛的应用。文章介绍了一种基于SOPC技术的多功能小型化雷达信号产生器的工作原理和实现结构。该设备体积小、操作简便、便于携带,可模拟LFM、NLFM、单频、相位编码等多种脉冲信号波形,具有较宽的多普勒调制和时间延迟调节功能,能有效验证脉冲压缩与信号处理单元的工作性能,准确评估雷达系统的分辨力、威力范围等技战术指标。该设备也可作为一种简易实验平台为雷达系统提供标准信号源输入。本文所作的主要工作如下:1.全面分析了直接数字合成(DDS)技术的工作原理,对比了直接数字波形合成(DDWS)及直接数字频率合成(DDFS)两种数字波形产生方法,并就其理论设计和工程实践问题进行了讨论。2.分析和比较了SOPC技术和NIOS II嵌入式软核的结构与优势。3.提出并完成了基于NIOS II软核,直接数字波形合成技术(DDWS)和数字正交调制方法的雷达信号产生器的方案设计。4.完成了雷达信号产生器的硬件设计、实现与调试。5.完成了SOPC控制软件的设计、实现与调试,以及基于USB接口方式的通信协议设计。
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