线性调频源及脉冲压缩技术的研究

线性调频源及脉冲压缩技术的研究

论文摘要

自上世纪80年代起,现代数字技术和超大规模集成电路技术的迅速发展,使得数字技术广泛应用于各个领域。将数字技术与传统频率合成技术结合,就产生了直接数字频率合成技术(DDS),这是频率合成技术领域的一次重大革命。DDS由相位累加器、正弦查询表,DAC以及低通滤波器构成。DDS具有频率转换速度快、频率分辨率高、频率切换中保持相位连续、易于实现多种调制功能、易于微处理器控制等优点。DDS技术近年来得到了飞速发展,在雷达、通信、电子对抗和仪器仪表检测等方面的应用也越来越广泛。其中利用DDS技术产生雷达信号就是其应用的一个重要领域。基于DDS技术产生的线性调频信号由于具有良好的脉冲压缩性能、抗干扰能力强和对多普勒频移不敏感等优点,是目前使用最广泛的脉冲压缩雷达信号之一。论文从线性调频信号产生技术着手,做了一些理论和实践上的工作。论文研究了一个高载频的宽带线性调频源的实现,对雷达发射信号进行仿真模拟。文中在简要介绍了波形储存方式和累加器方式两种数字产生技术的基础上,详细讨论了基于DDFS方法产生线性调频信号的原理和实现方案。最后采用AD公司的DDS芯片AD9858设计和实现了此方案的硬件电路,控制部分由单片机AT89C51来实现,并对硬件电路进行了分析。论文的研究工作为电路方案的最终实现提供了理论依据和必要数据。

论文目录

  • 摘要
  • ABSTRACT
  • 第一章 绪论
  • 1.1 频率合成的概念及其发展
  • 1.2 研究背景
  • 1.3 论文的主要工作
  • 第二章 频率合成技术理论
  • 2.1 频率合成理论基础
  • 2.2 锁相式频率合成
  • 2.3 采样与量化理论
  • 2.4 直接数字频率合成
  • 2.4.1 DDS基本原理
  • 2.4.2 DDS频谱分析
  • 2.4.3 DDS频谱改善
  • 2.5 DDS技术的发展
  • 2.6 本章小结
  • 第三章 线性调频信号数字产生系统分析
  • 3.1 LFM信号的产生
  • 3.2 LFM信号频谱分析
  • 3.3 DDS技术产生LFM信号
  • 3.4 线性调频信号源系统方案分析
  • 3.4.1 混频器寄生分量分析
  • 3.4.2 相位噪声分析
  • 3.4.3 调频线性度分析
  • 3.5 本章小结
  • 第四章 线性调频信号产生电路设计
  • 4.1 AD9858 芯片功能和配置介绍
  • 4.2 参考时钟和本振源设计
  • 4.3 系统硬件电路设计
  • 4.3.1 DDS与单片机通信
  • 4.3.2 滤波器设计
  • 4.3.3 电源和接地设计
  • 附录
  • 结束语
  • 致谢
  • 参考文献
  • 作者在读期间研究成果
  • 相关论文文献

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