当前位置:首页 > 单片机 > 单片机
[导读]理想的电子战(EW)接收机除了应具有宽输入带宽、高频率分辨率、大动态范围、多信号并行处理能力外,还必须能对接收到的大量信息进行实时或准实时处理[1]。信道化接收机就是可以实现以上大多数特征的一种接收机,由于它

理想的电子战(EW)接收机除了应具有宽输入带宽、高频率分辨率、大动态范围、多信号并行处理能力外,还必须能对接收到的大量信息进行实时或准实时处理[1]。信道化接收机就是可以实现以上大多数特征的一种接收机,由于它能够处理同时到达的多个信号,可以实现监视频带内信号的全概率截获,常运用于宽带侦察接收中。近几年,随着VLSI和DSP技术的飞速发展,数字信道化技术得到了越来越广泛的应用。数字信道化接收机的优点在于设备体积小,信道均衡性好,缺点在于频率分辨率不高,尤其是当总的频率覆盖范围很宽时[2]。另一方面,瞬时测频(IFM)接收机具有较高的频率分辨率,但它不具有多信号并行处理能力而不适应现代EW中信号密集的环境。本文将结合两种方法的优点,提出一种数字信道化IFM接收机的高效实现方案。

 

1 数字信道化接收机高效结构

 

1.1 滤波器组数字信道化接收机结构

 

数字信道化是将宽带数字信号送入一个网络,在网络中完成频域均匀信道化和抽取操作,最终输出若干个低速率的子频带信号。该网络的功能可等效为一个带抽取器的均匀数字滤波器组。设滤波器个数(即信道个数)K与抽取倍数D满足K = FD (F为正整数)的关系,滤波器组信道化接收机结构如图1所示。其中

 

 


 

 

1.2 基于DFT多相滤波组的信道化接收机高效结构

 

滤波器组数字信道化接收机结构的实现效率非常低,所以需要寻找一种高效的实现方法。文献[2~4]中只推导了临界抽样条件( F =1,K = D )下信道偶型排列时的信道化接收机高效结构,本文给出一种具有普遍性的方法来推导基于DFT多相滤波组的信道化高效结构。该方法的优点是:只要相邻信道间隔为2π / K ,无论是否满足临界抽样条件,也无论信道采用怎样形式进行堆积排列,都可以方便地得到数字信道化接收机的高效结构。下面介绍具体推导过程。

 

 


 

 

 

 


 

2 高效的数字信道化IFM接收机

 

2.1 一种无盲区的数字信道化IFM接收机方案

 

将数字瞬时测频(DIFM)技术应用到数字信道化接收机高效结构中,提出一种能分辨落入同一信道的两个同时到达信号的无盲区数字信道化IFM接收机方案,如图4所示。

 

 


 

 

号的频率;若两信号的幅度相当,DIFM k 输出会产生误差。但是通过上述参数编码器,两信号准确的瞬时频率值仍可以在相邻的信道k -1和k +1中分别检测到。

 

2.2 计算机仿真

 

对图4中的结构进行MATLAB仿真。设D = 5,K =10;原型低通FIR滤波器的通带截止频率为π /10,阻带起始频率为π / 5,阶数为80阶;两个同时输入且等幅的实单频信号 X1(n) 、X2(n) ,频率分别为32 MHz和38 MHz,输入采样速率为100 MHz,样本点数为500,输入信噪比SNR∈[10 dB,30 dB],随机实验100次,仿真结果如图6所示。

 

 


 

 

 

从上述仿真结果表明:落入同一信道的2个同时到达信号可以被上述数字信道化IFM接收机分辨出,本方案可行。

 

3 结 论

 

本文提出的一种数字信道化IFM接收机方案结合了数字信道化接收机高效结构和相位差分瞬时测频方法,从而降低了系统复杂度,提高了实时处理能力,仿真结果表明该方案具有较好的信号检测能力。用现代技术来实现宽带数字化EW接收机的唯一实用方法是通过信道化技术,数字信道化IFM接收机是一种很有发展潜力的宽带侦察接收机。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭