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文檔簡介
1、聲納和雷達(dá)系統(tǒng)廣泛地應(yīng)用于環(huán)境測量/成像、目標(biāo)定位/檢測等領(lǐng)域。對聲納和雷達(dá)系統(tǒng)的實驗室測試和校準(zhǔn)需要相控陣模擬接收信號,使聲納和雷達(dá)系統(tǒng)定向發(fā)射能量需要相控陣激勵信號,因此需發(fā)展相應(yīng)的相控陣信號發(fā)生技術(shù)。尤其實際系統(tǒng)陣型的非規(guī)則性、大量的信號通道、信號波形的靈活性,給相控陣信號發(fā)生器的研制帶來很大的挑戰(zhàn)。
論文針對聲納系統(tǒng)研究多波束相控陣信號發(fā)生技術(shù),以較小的成本、功耗、體積代價來產(chǎn)生大通道數(shù)的相控陣接收信號或激勵信號。
2、為此提出了基于D觸發(fā)器環(huán)路的相控陣信號發(fā)生技術(shù)和基于時分復(fù)用數(shù)模轉(zhuǎn)換器(DAC)的相控陣信號發(fā)生技術(shù)?;贒觸發(fā)器環(huán)路的相控陣信號發(fā)生技術(shù)采用多個移位寄存器和反相器構(gòu)成的環(huán)路,生成多路延時/初始相位等差的方波信號,再經(jīng)低通濾波整形為正弦波。論文還分析了信號延時精度對波束形成性能的影響,論證了時鐘頻率足夠高時,把使用不同時鐘源的多個D觸發(fā)器環(huán)路合成具有更多通道數(shù)的裝置是可行的。基于時分復(fù)用DAC的相控陣信號發(fā)生技術(shù)通過精密設(shè)計的時序信號控
3、制多路開關(guān)解復(fù)用DAC輸出的信號,解復(fù)用得到的信號亦可再通過低通濾波進(jìn)行整形。
論文提出的方法有別于傳統(tǒng)的各單通道DAC方法,且便于工程裝置實現(xiàn)。對所實現(xiàn)裝置各通道相位一致性、幅度一致性、串?dāng)_強(qiáng)度以及輸出信號同預(yù)期信號之間的相位誤差、頻率誤差等性能測試結(jié)果表明論文的方法可以滿足一般多波束測量系統(tǒng)研制的需要。當(dāng)系統(tǒng)信號通道數(shù)較多時,論文方法在成本、體積、功耗等方面具有明顯的優(yōu)勢;時分復(fù)用DAC相控陣信號發(fā)生技術(shù)在信號波形設(shè)計
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