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在雷达宽带接收系统中,数字中频接收采样率的选择要受限于射频系统的整体设计架构,信号处理系统需要的基带信号数据率可能无法通过对采样信号进行整数抽取获得。针对宽带系统采样率高、数字下变频采用并行多相滤波算法结构、基带信号由多个并行支路组成的特点,以及FPGA处理速率的限制,宽带信号分数抽取运算通常只能采用并行多相方式实现。在宽带数字下变频并行多路基带信号的基础上,通过并行多相内插滤波和并行多相抽取滤波算法,不需要提高FPGA的处理时钟,实现对大带宽信号的分数抽取运算。 相似文献
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王利华 《电子信息对抗技术》2019,(2)
针对雷达系统小型化的应用需求,数字中频采样改变宽带和窄带通道独立采样、不同中频的传统硬件实现架构,将宽带/窄带信号在同一采样率、同一中频进行通道复用采样。通过宽带并行多相数字下变频、分数抽取数据率转换和窄带级联滤波数字下变频等算法,实现不同带宽和不同基带数据率信号的预处理。这种通道复用采样方式和基于FPGA的不同算法架构,能够有效地节省硬件布局空间,并实现宽窄带信号的数字下变频预处理。 相似文献
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在机载雷达或电子战接收系统对大带宽数字中频信号的预处理过程中,针对传统并行多相滤波方式存在FPGA乘法器资源消耗过多的缺陷,提出对并行多相分解系数进行快速滤波算法构建,实现高速ADC采样率在4~8 GS/s之间的数字下变频处理。即先将高速中频采样信号解析为并行32支路,再通过数字混频及2倍抽取将基带复信号的并行度降至16,最后基于短卷积算法构建的16相快速滤波架构,实现对高采样率、大带宽信号的数字下变频预处理。通过基于并行16相快速滤波算法的宽带数字下变频设计与应用,将FPGA乘法器资源降至传统并行多相滤波方式的32%左右,大幅节省资源并提升单片FPGA对多通道、高采样率中频信号的预处理能力。 相似文献
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为了适应阵列信号处理数据量大、实时性高的特点,文中结合项目需求设计了一种基于FPGA的多功能阵列信号处理系统。通过采用先进的大规模高性能FPGA和多路高精度ADC芯片,可完成对40路中频信号的同步采集和数字下变频处理,并由数字波束合成运算得到36组波束数据。通过设置多种类型的对外接口,可实现与多个外联设备的网络数据交互、串口控制、波束控制及MGT高速数据传输。文中给出了系统的硬件和软件总体架构设计,并详细介绍了芯片选型、外设接口及各软件功能模块的具体实现方法。测试结果表明,本系统满足设计需求,具有较强的阵列信号处理能力以及良好的通用性和可扩展性。 相似文献
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针对目前成熟的模拟正交变换处理的信号大多属于窄带信号,而数字处理方法中的希尔伯特正交变换受到带宽限制,不能很好地应用于中频宽带信号的接收。提出应用多相滤波正交变换的方法实现中频频段宽带信号的接收前端处理。该方法可很好地解决宽带接收信号的数字下变频正交变换的问题,并且适合在FPGA上实现,应用于工程实时处理。 相似文献
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在车载雷达信号接收机中,由于雷达信号的中心频率远大于信号带宽,故需要通过数字下变频获取雷达的基带信号。因此,设计一种采用A/D采样芯片对雷达信号进行采样,并在FPGA中实现数字下变频的信号接收机,为满足设计要求还设计了一种基于多相滤波结构的数字下变频算法。运用Matlab对该算法进行研究和分析,并且在FPGA中进行了仿真实现,其结果表明,设计的数字下变频算法不仅能准确地得到基带信号,还可简化雷达信号接收机系统,对车载雷达信号接收机系统的进一步完善具有重要意义。 相似文献
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大规模集成电路的发展使得数字中频采样收发机的实现成为现实。本文使用宽带中频数字化方案,利用FPGA中的IP核把经过AD转换后的中频信号通过数字下变频处理为基带信号,并利用Matlab中的Dspbuilder提供的IP核得到了总体的仿真结果。该接收系统用于WCDMA移动通信网络的基站体系中,能很好地实现手机信号覆盖和传输。 相似文献
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数字上变频/下变频(DUC/DDC)是数字中频设计的重要组成部分,其功能是将基带信号经过内插滤波后变到中频的频率,或者将中频的信号经过抽取滤波后降到基带的频率上。本文的主要目的就是介绍多天线多载波数字上下变频的FPGA实现方法,以及Altera提供的一种数字信号处理的工具,DSP BUILDER。 相似文献
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数字下变频是从高速中频数字信号中提取所需的窄带信号.将其下变频为基带信号.降低数据率,以供后续数字信号处理的过程。我们根据硬件开发板参数,针对128QAM通信接收机系统的特点,设计了一种可行的数字下变频方案。对比分析现在比较常用的高效结构,浮点仿真和定点仿真来验证设计方案的可行性及优越性。 相似文献
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现代通信领域,一般采用中频输出经高速A/D采样和数字下变频后直接进行数字信号处理.通信接收机测试、信号处理仿真系统可分别对通信接收前端和信号处理进行测试,直接采集接收机中频模拟输出信号,并使用相应接收机测试软件及系统评估接收机的性能,如:接收机动态范围、增益曲线、幅频与相频、通道间相位一致性等.通信接收机测试系统组成如图1所示,实际采集的数据用于信号处理算法仿真,将数据送至信号处理机,测试信号处理机性能,从而加快通信系统研发和调试进程. 相似文献
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介绍了一种中频信号接收与处理电路设计,在研究了中频信号带通采样理论的基础上,设计了一种基于ADC+FPGA+DSP结构框架的中频信号接收与处理电路,对ADC转换器电路、FPGA及外围电路、DSP及其外围电路以及电源模块电路的设计进行了详细介绍。该中频信号接收与处理电路可以实现125MSPS的采样速率,FPGA和DSP的采用为后续信号处理提供了强大的硬件支持。因此,该中频信号接收与处理电路具有较高的实用价值。 相似文献
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介绍了基于乒乓结构的并行多通道数据打包技术。数字下变频后的基带信号按数据包格式完成打包,应用Aurora协议通过高速串行总线输出,解决了并行传输时信号干扰和占用过多接口的问题,适用于多通道数字接收系统。 相似文献