基于A(yíng)D9858的寬帶雷達信號源設計與實(shí)現
摘要:給出一套寬帶雷達信號源的設計方案,它由基帶信號源和倍頻鏈組成,產(chǎn)生中心頻率為1 GHz,帶寬為800 MHz的線(xiàn)性調頻信號。基帶信號源選用了AD公司高性能數字頻率合成芯片AD9858,由FPGA實(shí)現加載DDS控制字,產(chǎn)生(200+50)MHz的基帶信號。倍頻鏈將基帶信號進(jìn)行上變頻和倍頻,可輸出1 GHz±400 MHz的寬帶雷達信號。經(jīng)示波器和頻譜儀測試顯示,所設計的寬帶雷達信號源滿(mǎn)足設計要求。
關(guān)鍵詞:寬帶雷達信號源;數字頻率合成;線(xiàn)性調頻信號;基帶信號源;倍頻鏈;AD9858
0 引言
和窄帶雷達相比,寬帶雷達具有高的距離分辨率,可以獲取更多、更詳細的目標信息,從而更好的完成目標成像和識別。寬帶雷達主要應用在合成孔徑或逆合成孔徑雷達成像中,寬帶雷達信號處理理論和技術(shù)還不成熟。在寬帶雷達背景下,目標在徑向可分為多個(gè)距離單元,表現為多散射點(diǎn)模型?;夭ń?jīng)過(guò)匹配濾波處理后形成一維距離像,對于運動(dòng)目標而言,窄帶雷達可以采用相參積累或非相參積累來(lái)提高信噪比,而寬帶雷達在積累時(shí)間內多周期回波存在跨距離單元走動(dòng),在速度很高時(shí),甚至在相鄰周期內目標的運動(dòng)都會(huì )跨越一個(gè)距離單元,這大大影響了積累的效果。在寬帶雷達條件下,海雜波幅度概率密度函數有較長(cháng)的尾部,偏離瑞利特性,常用對數正態(tài)分布、韋布爾分布和K分布來(lái)描述。
隨著(zhù)現代電子技術(shù)與雷達技術(shù)的發(fā)展,特別是脈沖壓縮技術(shù)的廣泛應用,對雷達信號源的要求在質(zhì)量、頻帶寬度、頻率捷變速度等方面上有了極大的提高。數字直接合成技術(shù)(Direct Digital Synthesis,DDS)和鎖相環(huán)技術(shù)(Phase Locked Loop,PLL)是現代雷達信號合成采用的主要技術(shù)。數字直接合成技術(shù)雖然有全數字化結構、頻率轉換時(shí)間短、分辨率高、相位噪聲低等優(yōu)點(diǎn),但仍存在著(zhù)一些不足,主要是它的合成頻率相對較低,這一點(diǎn)限制了其在應用上的范圍。鎖相環(huán)技術(shù)則具有頻帶寬、工作頻率高、頻譜質(zhì)量好等優(yōu)點(diǎn),但是PLL在頻率分辨率、建立時(shí)間等方面遠不如DDS。
研究寬帶雷達信號處理中存在的問(wèn)題具有重要的理論和現實(shí)意義。對寬帶雷達進(jìn)行建模仿真,可以驗證寬帶雷達信號處理算法,但實(shí)測的寬帶雷達回波數據更能直接體現、驗證、證明其算法的正確性、有效性。由于美國AD公司(Analog Devices Inc)新推出的AD9858芯片是一款高性能DDS芯片,具有很寬的工作頻帶,輸出頻率范圍可到400 MHz,完全滿(mǎn)足雷達設計要求,因此在設計中采用AD9858芯片。
本文給出了產(chǎn)生中心頻率為1 GHz,帶寬為800 MHz的線(xiàn)性調頻信號的雷達信號源的設計方案。
1 DDS性能分析
在現代電子技術(shù)的飛速發(fā)展過(guò)程中,頻率合成大致經(jīng)歷了從直接模擬頻率合成,到基于PLL的鎖相式頻率合成,再到DDS的三代發(fā)展。
直接模擬頻率合成技術(shù)指的是通過(guò)能夠實(shí)現混頻、分頻、倍頻、差頻等數學(xué)運算的模擬電路,使得一個(gè)或多個(gè)既有的參考頻率合成所需要的頻率。但是這項技術(shù)所需設備體積和功耗都比較大,盡管其頻率轉換時(shí)間快,因此在目前的電子技術(shù)發(fā)展趨勢下,直接模擬頻率合成已基本不被采用。
目前技術(shù)發(fā)展成熟,集成度較高,能夠廣泛運用于各種電路的設計中的是基于PLL的鎖相式頻率合成技術(shù)。該技術(shù)的優(yōu)點(diǎn)在于具有很寬的輸出頻率范圍,且抑制寄生輸出噪聲的能力很強,因而輸出頻譜的純度很高,但它也存在頻率切換的時(shí)間較長(cháng)的缺點(diǎn)。
近十幾年來(lái),DDS技術(shù)得到了飛速的發(fā)展,它具有如下優(yōu)點(diǎn):相對帶寬較寬;頻率轉換時(shí)間較短;頻率分辨率較高;能夠產(chǎn)生相位連續信號;可產(chǎn)生寬帶正交信號及其他多種調制信號;可編程和全數字化、控制靈活方便;具有極高的性?xún)r(jià)比等。目前最常用的DDS實(shí)現方案有以下三種:高性能DDS芯片方案、低頻正弦波DDS芯片方案、基于FPGA芯片方案。本文采用的是高性能DDS芯片AD9858方案。
2 寬帶雷達信號源設計
微型寬帶雷達實(shí)驗系統發(fā)射1 GHz+400 MHz的線(xiàn)性調頻信號,要求信號帶外抑制不小于55 dB,雜散抑制不小于35 dBc。
本文采用DDS技術(shù)加上變頻和倍頻鏈方案產(chǎn)生發(fā)射信號,這樣可以使倍頻次數盡量減少,從而減少倍頻引入的雜散。寬帶信號源由基帶信號源、上變頻和倍頻鏈組成,上變頻采用改進(jìn)型折疊吉爾伯特結構,轉換增益約為8.5dB;倍頻鏈采用三級倍頻,輸出功率大于等于13dBm。寬帶信號源的結構框圖如圖1所示。
DDS是第三代頻率合成技術(shù),具有相對帶寬寬、頻率轉換時(shí)間短、頻率分辨率高、輸出相位連續、高性?xún)r(jià)比等優(yōu)點(diǎn)。隨著(zhù)現代集成電路的發(fā)展,高性能DDS芯片的工作時(shí)鐘越來(lái)越高,輸出帶寬越來(lái)越寬。AD9858直接數字頻率合成器的應用非常廣泛靈活。它是由一個(gè)高效率的DDS核,一個(gè)32位的相位累加器,一個(gè)14位的相位偏移調整器,一個(gè)頻率為109次采樣的10位數膜轉換器四部分組成。并且高性能DDS芯片AD9858增加了自動(dòng)掃頻的功能,提供了頻率達2 GHz的混頻器,一個(gè)相位頻率檢測器以及一個(gè)可編程的帶有高級快鎖功能的電荷泵。AD9858提供了串行和并行控制接口,通過(guò)這兩個(gè)控制接口可以寫(xiě)數據到片內數字寄存器控制所有操作,很容易配置AD9858。四組用戶(hù)頻率相位控制字(profi les)能由片外的兩個(gè)腳選定。這些用戶(hù)可以單獨選擇設定頻率轉換字和相位偏移字。AD9858可以進(jìn)行單音模式和掃頻模式的切換。為了省電,還能使AD9858工作在可編程的全睡眠模式,這種模式下多數器件功率降低從而減小電流。
基帶信號源產(chǎn)生(200+50)MHz的基帶線(xiàn)性調頻信號,以AD公司高性能AD9858芯片和Altera公司的CycloneⅡ系列FPGA芯片為核心,由AD98 58芯片、FPGA芯片、帶通濾波器、射頻放大器和電源組成。
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