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相似文献
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1.
本文提出了一种基于FPGA的宽带线性调频信号产生技术,该技术使用FPGA和高速数模转换器,并利用多相直接数字合成方法产生宽带线性调频信号。本文推导了该技术的基本理论,并分析了线性调频信号脉冲宽度、带宽、起始频率和调频斜率的精度,最后通过仿真分析和实验产生了带宽为200MHz的线性调频信号,验证了该技术的可行性和有效性。  相似文献   

2.
设计一种新型线性调频信号源,该信号源有别于应用直接数字频率合成(DDS)产生线性调频信号的方法,并且可对信号的起止和幅度进行控制。该设计可通过dsPIC,对由MATLAB根据线性调频公式计算出数据点后嵌入FPGA中的ROM所产生的线性调频信号进行起止以及幅度的控制。仿真和实验结果表明,该设计具有易实现,信号参数可时变性高,信号幅度、相位可预失真等特点。  相似文献   

3.
线性调频雷达是一种通过对连续波进行频率调制来获得距离与速度信息的雷达体制。该文介绍了一种由FPGA控制实现的线性调频雷达信号的产生与数据采集系统。AD5542A产生三角波调制信号,采用数字的方法实现了对雷达前端VCO非线性的校正。AD7655实现数据的转换与采集,通过USB接口将数据保存至计算机。系统的控制与同步由FPGA完成,如此设计可以实现可控的调制信号频率和AD采样率,从而可以更加有效地提取雷达回波信号中的距离速度信息。  相似文献   

4.
调频步进信号处理方法探讨   总被引:2,自引:2,他引:0  
调频步进信号是一种新的高距离分辨率信号。文章首先简要阐述了线性调频信号的处理过程;其次对比步进频率、线性调频步进信号的处理过程,得到一种新的处理方法-合成处理法,最后通过仿真论证其正确性。  相似文献   

5.
根据现代电子系统对信号源的频率稳定度、准确度及分辨率越来越高的要求,结合直接数字式频率合成器(DDS)的优点,利用FPGA芯片的可编程性和实现方案易改动的特点,提出了一种基于FPGA和DDS技术的任意波形发生器设计方案。采用VHDL和原理图输入方式,在QuartusⅡ平台下实现该设计的综合和仿真,用Matlab对仿真数据进行处理及显示,验证了设计的正确性。通过设置参数可以灵活控制输出频率和分辨率。  相似文献   

6.
提出了一种基于ADI公司的AD10200采样芯片和Altera公司的FPGA芯片StratixⅡ EP2S30F484I4来对模拟信号进行采样以及对采集信号进行数字处理的实现方案。该方案在FPGA中VHDL和verilog实现.可以测量脉冲信号的脉宽、频率和脉冲重复周期。故可应用于雷达信号包括脉冲幅度调制信号,线性调频信号,相位编码信号和非线性调频信号下变频之到中频后的参数测量。  相似文献   

7.
线性调频信号作为雷达系统中一种常用的脉冲压缩信号,在雷达系统中有着广泛的应用。以自行研制的雷达信号处理PCI卡为平台,提出了采用FPGA技术实现雷达线性调频信号,详细介绍了基于FPGA的DDS软件编程技术实现线性调频信号的基本原理和具体方法,并结合仿真结果说明了利用FPGA实现雷达线性调频信号的优势,为雷达线性调频信号的工程实现提出了一条新思路。  相似文献   

8.
研究了一种通过快速改变锁相环分频比产生调频连续波信号的方案,讨论了锁相环中鉴相器频率对信号线性度的影响.使用ADS进行建模仿真,通过对仿真结果的分析,得出结论,在适当小的分频比跳变间隔,可以产生精度高、线性度好的调频信号;鉴相器频率越高,产生的调频信号的调频线性度越好.  相似文献   

9.
直接数字频率合成技术(DDS)是近年来迅速发展起来的新的频率合成技术,在很多领域都得到了广泛应用。根据DDS原理及应用现状,利用Altera公司的FPGA来实现雷达料位仪的线性调频信号,重点介绍了DDS的基本原理和雷达料位仪的线性调频信号设计方案,并给出了雷达料位仪的线性调频信号的设计仿真和实验结果,结果表明该设计是行之有效的,在雷达料位仪和其他雷达系统中具有一定的实用价值。  相似文献   

10.
基于FPGA的LFMCW雷达信号处理算法及实现   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
为提高线性调频连续波雷达的探测精度,提出一种Rife算法与Jacobsen算法的联合频率估计算法。该算法分别对三角波调制的线性调频连续波的差频信号的上下扫频的频谱进行峰值搜索,当其频率在量化频率点附近时用Jacobsen算法优化,其他情况使用Rife算法直接估计。通过理论及Matlab软件仿真分析算法的估计性能,结合现场可编程门阵列(FPGA) EP4CE30F23C8N设计了用于三角波调制的LFMCW雷达,通过SignalTapⅡ软件实时捕捉目标参数,得到速度及距离信息。该方法应用于调频连续波雷达可以取得较高探测精度,同时具有较高的实时性、稳定性。  相似文献   

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