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1、現(xiàn)代電磁戰(zhàn)爭(zhēng)對(duì)于各種體制的無(wú)線電探測(cè)系統(tǒng)提出了非常高的要求,連續(xù)波調(diào)頻探測(cè)系統(tǒng)以其測(cè)距精度高、抗干擾性能強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn)而得到廣泛的應(yīng)用。
本文研究的是鋸齒波調(diào)頻探測(cè)系統(tǒng)的信號(hào)處理技術(shù)。
首先研究了鋸齒波調(diào)頻探測(cè)系統(tǒng)的工作機(jī)理,著重分析了目標(biāo)回波差頻信號(hào)的特性,在此基礎(chǔ)上,設(shè)計(jì)了基于時(shí)域欠采樣定理的測(cè)速方案和基于線性調(diào)頻-Z變換(CZT)的測(cè)距方案,并利用MATLAB軟件進(jìn)行了系統(tǒng)仿真,驗(yàn)證了信號(hào)處理方案的可行性和抗噪聲性能
2、。
其次對(duì)信號(hào)處理硬件電路進(jìn)行了總體設(shè)計(jì)和指標(biāo)分配,根據(jù)指標(biāo)要求在Cadence軟件中設(shè)計(jì)了信號(hào)處理電路的PCB板,并對(duì)其進(jìn)行加工、焊接和系統(tǒng)測(cè)試,測(cè)試結(jié)果驗(yàn)證了該硬件電路的正確性和可靠性。
最后利用QuartusⅡ軟件對(duì)該信號(hào)處理方案進(jìn)行了FPGA軟件設(shè)計(jì),并聯(lián)合制作的信號(hào)處理電路板以及實(shí)驗(yàn)室現(xiàn)有的射頻收發(fā)機(jī)進(jìn)行了板級(jí)調(diào)試。仿真和外場(chǎng)實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,本文設(shè)計(jì)的信號(hào)處理系統(tǒng)測(cè)距精度達(dá)到0.1m,測(cè)速精度達(dá)到0.01m/
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