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MIMO雷達(dá)波形實(shí)時(shí)生成與DBF處理研究

發(fā)布時(shí)間:2023-03-11 00:31
  正交波形實(shí)時(shí)生成與處理在MIMO雷達(dá)系統(tǒng)中扮演著重要角色。相對(duì)于傳統(tǒng)模擬技術(shù),采用高性能DAC結(jié)合DDS的實(shí)時(shí)波形生成技術(shù)在動(dòng)態(tài)、精度、便捷性和靈活性方面優(yōu)勢(shì)明顯。本文以MIMO雷達(dá)信號(hào)產(chǎn)生與處理為應(yīng)用背景,進(jìn)行多通道正交波形實(shí)時(shí)生成的工程化實(shí)現(xiàn),并對(duì)DBF信號(hào)處理進(jìn)行了研究。本文工作如下:1、構(gòu)建了基于ZC706的線性調(diào)頻信號(hào)生成硬件測(cè)試平臺(tái),設(shè)計(jì)了一種基于DDS IP核的任意信號(hào)發(fā)生器。對(duì)單路線性調(diào)頻信號(hào)進(jìn)行分析,并推廣至多路同步信號(hào),設(shè)計(jì)了多路線性調(diào)頻信號(hào)頻率控制字的計(jì)算方法,繼而搭建了DAC+DDS的波形產(chǎn)生框架。2、針對(duì)多通道同步性能測(cè)試與補(bǔ)償問題,利用單點(diǎn)頻的特性,結(jié)合FFT變換,設(shè)計(jì)了基于頻譜峰值測(cè)算通道角度的方法,然后利用相角轉(zhuǎn)化公式,獲取多通道之間的相位誤差,最后基于這種多通道同步性測(cè)試思路,對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行了工程化實(shí)現(xiàn),得到各通道同步參數(shù),并對(duì)結(jié)果進(jìn)行了分析。3、MIMO系統(tǒng)通道間的幅相不一致會(huì)影響到波束形成的性能,因此需要對(duì)MIMO系統(tǒng)進(jìn)行幅相校準(zhǔn)。針對(duì)本文所提的硬件平臺(tái),提出了半自動(dòng)通道校正方法,并給出多通道幅相誤差校準(zhǔn)流程,最后實(shí)現(xiàn)了多通道的同步測(cè)試,并實(shí)現(xiàn)了MIM...

【文章頁數(shù)】:89 頁

【學(xué)位級(jí)別】:碩士

【文章目錄】:
摘要
ABSTRACT
符號(hào)對(duì)照表
縮略語對(duì)照表
第一章 緒論
    1.1 研究背景及意義
    1.2 研究動(dòng)態(tài)及發(fā)展現(xiàn)狀
    1.3 本文的論文安排
第二章 MIMO雷達(dá)工作原理及特點(diǎn)
    2.1 MIMO雷達(dá)的工作原理
    2.2 MIMO雷達(dá)的特點(diǎn)
    2.3 MIMO雷達(dá)性能分析
        2.3.1 抗截獲性能分析
        2.3.2 速度分辨率性能分析
        2.3.3 動(dòng)態(tài)范圍性能分析
    2.4 本章小結(jié)
第三章 MIMO雷達(dá)正交波形設(shè)計(jì)及實(shí)現(xiàn)
    3.1 MIMO雷達(dá)正交波形設(shè)計(jì)準(zhǔn)則
    3.2 OFDM-LFM波形設(shè)計(jì)
    3.3 OFDM-LFM波形工程化實(shí)現(xiàn)
        3.3.1 DDS基本工作原理
        3.3.2 線性調(diào)頻波形的DDS設(shè)計(jì)原理
        3.3.3 線性調(diào)頻波形的DDS實(shí)現(xiàn)方法
    3.4 本章小結(jié)
第四章 共址MIMO雷達(dá)匹配濾波及波束形成
    4.1 信號(hào)模型建立
    4.2 匹配濾波及實(shí)現(xiàn)
        4.2.1 MIMO雷達(dá)匹配濾波原理
        4.2.2 匹配濾波器工程化實(shí)現(xiàn)
    4.3 DBF信號(hào)處理及仿真
        4.3.1 波束形成原理
        4.3.2 降維處理
        4.3.3 子陣級(jí)數(shù)字波束形成
        4.3.4 數(shù)字波束形成仿真測(cè)試
    4.4 本章小結(jié)
第五章 MIMO雷達(dá)波形實(shí)時(shí)生成與DBF處理硬件實(shí)現(xiàn)
    5.1 信號(hào)處理系統(tǒng)硬件方案設(shè)計(jì)概述
    5.2 系統(tǒng)工作流程
        5.2.1 正常工作模式
        5.2.2 收發(fā)校正模式
    5.3 硬件系統(tǒng)詳細(xì)設(shè)計(jì)
        5.3.1 多通道高速D/A信號(hào)產(chǎn)生板設(shè)計(jì)
        5.3.2 多通道高速A/D信號(hào)采集板設(shè)計(jì)
        5.3.3 時(shí)序控制板設(shè)計(jì)
    5.4 關(guān)鍵技術(shù)分析
        5.4.1 多通道ADC同步技術(shù)
        5.4.2 多通道DAC同步技術(shù)
        5.4.3 多通道幅相誤差校準(zhǔn)模型
        5.4.4 多通道幅相誤差校準(zhǔn)原理
        5.4.5 窄帶信號(hào)多通道ADC幅相誤差校準(zhǔn)方案
        5.4.6 窄帶信號(hào)多通道DAC幅相誤差校準(zhǔn)方案
        5.4.7 模擬前端的高速數(shù)模混合設(shè)計(jì)
    5.5 結(jié)果實(shí)現(xiàn)分析
        5.5.1 線性調(diào)頻波形生成
        5.5.2 同步性測(cè)試
        5.5.3 幅相一致性測(cè)試
    5.6 本章小結(jié)
第六章 總結(jié)與展望
    6.1 本文工作總結(jié)
    6.2 展望
參考文獻(xiàn)
致謝
作者簡(jiǎn)介



本文編號(hào):3758851

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