劉顏瓊 岳玫君

【摘 要】對于寬帶信號信道化后占用多個信道,給后續參數測量帶來了困難,提出了信道綜合設計方法,通過對原始DFT濾波器組結構進行分析,推導出信道綜合結構,對該結構進行matlab仿真分析,并將信道綜合結構在FPGA上進行實現,驗證了該算法的有效性。
【關鍵詞】DFT濾波器組;信道綜合;多相結構
中圖分類號:TN974 文獻標識碼: A 文章編號: 2095-2457(2018)32-0044-002
DOI:10.19694/j.cnki.issn2095-2457.2018.32.019
0 引言
現在電子戰所接收信號頻帶寬,種類多,寬帶信號以其優越的性能在無線電系統中得到了廣泛應用[1]。信道化接收機將寬帶信號分解成多個子頻帶,減小處理帶寬,在電子對抗偵查系統設計中,寬帶信號處理作為其重要的組成部分受到了越來越多的挑戰。信道綜合算法是將窄帶信號再重新合成寬帶,即是基于窄帶劃分的寬帶數字波束形成技術,也就是將信道化后的信號恢復成原始輸入的形式,為方便后續信號處理,包括載頻、脈寬、方位等參數測量。
1 DFT濾波器組結構
2 FPGA實現和仿真
輸入線性調頻信號,載頻60/32*5M,帶寬10M,加入信噪比40dB的隨機噪聲。由matlab產生測試信號。以Xinlix V7為硬件平臺,Vivado15.3為集成開發環境,設計32點信道化和綜合模塊。由vivado自帶仿真器進行仿真,信道化兩倍過采,將信道化結果送入綜合模塊完成信道綜合。
信道化濾波器組幅頻響應如圖2,為了滿足完全重構條件,濾波器組之間應該滿足3dB交疊損失[3],信道化結果經過綜合后的信號時域以及頻域如圖3。可見綜合后信號時域波形與輸入信號一致,硬件實際輸出較輸入有延時,并且受截位等因素影響,因此輸出和輸入存在一定的比例系數,將比例系數乘回去再作對比如圖4所示,輸出和輸入幾乎是重合的,所以該結構的設計方法是可行的。
3 小結
本文根據信道化多相濾波器組的逆過程推導了信道綜合多相結構,在原始結構基礎上提出了改進算法,并相控陣天線偵測系統的FPGA上實現了該結構,能夠對信道化輸出完全重構,驗證了所推導的結構是正確的。因此本文研究的內容具有很重要的工程應用意義。
【參考文獻】
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