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基于DDS幅相調制的多點(diǎn)目標回波信號的研究

作者: 時(shí)間:2014-01-08 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò ) 收藏
="margin: 10px 25px 0px; padding: 0px; font-size: 14px; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 22px; text-indent: 2em; font-family: 宋體, Georgia, verdana, serif; ">本文主要討論多點(diǎn)目標回波間有脈內重疊的情況,即目標之間相對延時(shí)較小, 所以分量為低頻、窄帶信號。因此,此分量的調制信息能以很小的采樣率采樣并無(wú)失真的恢復,將此分量的采樣數據調制到LFM 信號上即可得到多目標回波。

本文引用地址:http://dyxdggzs.com/article/227077.htm

2.2 多目標回波產(chǎn)生方法

由上一節的分析可知:多目標的LFM 回波可以表示為一個(gè)LFM信號被一個(gè)窄帶信號所調制的形式。這樣,可以結合 的特點(diǎn),以 頻率掃描模式產(chǎn)生sΣ(t) 中線(xiàn)性調頻信號,并控制POW,以并行數據端口模式形成窄帶相位調制信號,并以幅度調制功能去除多余時(shí)間段上的信號,從而形成多目標LFM回波。但是,針對多目標回波,相位調制端口的更新率要求較為復雜。

這是由于式(7)中,相位調制項與線(xiàn)性調頻項是相乘的關(guān)系。因此較難在理論上確定該端口所需的更新率。

但可以采用計算機仿真的手段,予以分析。本文即通過(guò)仿真論證來(lái)選取合適的端口更新率的。此外,調制信息的量化精度也會(huì )影響多目標回波產(chǎn)生的性能。較高的位寬當然可以改善所產(chǎn)生信號的性能,但是卻對DDS的內部存貯量提出了更高的要求。對此,本文也采用仿真驗證的方式,選擇合適的量化位數。

綜上所述,基于單片DDS 產(chǎn)生多點(diǎn)目標回波的具體流程如下:

(1)在一定采樣率下,利用Matlab計算給定數目和延時(shí)的多目標回波,并對回波信號進(jìn)行歸一化;

(2)提取回波信號的相位信息。將回波信號的相位與原LFM 信號的相位相減、求模即可得到相位調制序列;

(3)將相位調制序列降采樣至并行端口模式的時(shí)鐘速率,并進(jìn)行量化,形成并行數據端口輸入的POW數據;

(4)設置DDS工作在所需參數的頻率掃描模式,并將量化后的幅度、相位序列等信息輸入給DDS,對DDS的輸出信號進(jìn)行低通濾波處理。

2.3 仿真驗證

本節將從仿真的角度驗證上述方法的可行性。此外,通過(guò)仿真分析POW 的時(shí)鐘速率和數據相位量化位數對信號模擬性能的影響,以選擇合適的并行端口時(shí)鐘速率和相位量化位數。

首先,驗證方法的可行性。仿真中采用的信號形式為中心頻率f0 =60 MHz,帶寬B =20 MHz,時(shí)寬T =4 μs的LFM 信號,采樣頻率為1 000 MHz,POW 時(shí)鐘速率fPOW =125 MHz,相位量化Q 位數為8 b,三點(diǎn)目標相對于發(fā)射信號的時(shí)延為1 μs,4 3 μs,2 μs.

基于2.2節中描述的過(guò)程,將得到的量化后的相位序列,插值到采樣率為1 000 MHz的相位序列;然后,將其與起始頻率為50 MHz,調頻率為5 × 1012 s-2 的線(xiàn)性調頻信號的相位序列求和,取模值,得到輸出信號的相位序列。最后,以相位序列和幅度序列合成余弦信號序列,并進(jìn)行低通濾波處理,得到形成仿真回波。同時(shí),采用Matlab分別計算這三點(diǎn)目標回波并疊加(采樣頻率為1 000 MHz),形成了理想的回波信號。

圖2 就是這兩組回波--理想回波與仿真回波的脈壓結果的比較圖。

基于DDS幅相調制的多點(diǎn)目標回波信號的研究

在圖2 中,實(shí)線(xiàn)、點(diǎn)線(xiàn)分別表示理想回波和仿真回波的脈沖壓縮結果??梢钥闯?,兩組回波的脈沖壓縮結果在回波目標位置和幅度、主瓣寬度、峰值旁瓣比等方面一致性很好。良好的一致性說(shuō)明了在滿(mǎn)足采樣定律的情況下,可以通過(guò)不同的采樣頻率分別將兩部分:線(xiàn)性調頻信號部分和相位調制部分分別采樣,而其脈壓結果不會(huì )受到影響。這進(jìn)一步驗證了本文所提出的:以DDS 的頻率掃描模式產(chǎn)生回波中LFM 部分,以并行數據端口模式輸入相位調制信息產(chǎn)生多個(gè)點(diǎn)目標回波方法的有效性。

下面仿真研究不同POW更新速率對模擬結果的影響。其他仿真條件不變,POW更新速率分別取125 MHz(點(diǎn)線(xiàn)表示)和62.5 MHz(‘+’表示)。將這兩組數據的脈沖壓縮結果與理想回波的進(jìn)行對比,結果如圖3所示。

由圖3可知,三組回波的脈沖壓縮結果在3個(gè)點(diǎn)目標回波的位置和幅度、主瓣寬度、峰值旁瓣比等方面基本一致。由此可知,在滿(mǎn)足采樣定律的情況下POW 更新速率的提高對信號的仿真結果無(wú)較大影響;同時(shí)也間接說(shuō)明此方法中對疊加的N 個(gè)單頻信號的調制信息能以很小的采樣率采樣并無(wú)失真的恢復??梢赃@么理解,多點(diǎn)目標回波信號的高頻變化部分由DDS的頻率掃描模式實(shí)現,其采樣是基于相位量化機理來(lái)實(shí)現的;而附加的信息帶寬較小,所需的采樣率(POW更新率)可以較低。

基于DDS幅相調制的多點(diǎn)目標回波信號的研究

下面仿真研究數據量化位數對此方法性能的影響。其余仿真條件不變,POW 更新速率取為125 MHz,將數據量化位數分別取為4 b(點(diǎn)線(xiàn)表示)和8 b(‘+’表示)的脈沖壓縮結果與理想回波(連續曲線(xiàn)表示)的進(jìn)行對比,結果如圖4所示。

基于DDS<a class=幅相調制的多點(diǎn)目標回波信號的研究" src="/uploadfile/dygl//201401/20140108092305162.jpg" width="517" height="377" style="margin: 0px; padding:

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