應(yīng)用于數(shù)字陣列的多通道波形產(chǎn)生系統(tǒng)設(shè)計
摘要:直接數(shù)字頻率合成(DDS)是數(shù)字陣列雷達(DAR)實現(xiàn)收發(fā)數(shù)字波束形成的關(guān)鍵技術(shù)之一。給出了一種基于DDS技術(shù)的多通道波形產(chǎn)生系統(tǒng)的設(shè)計方案,該方案在25 cm×12 cm的PCB板上實現(xiàn)了波形產(chǎn)生、波形捷變與幅相控制的系統(tǒng)集成設(shè)計。該系統(tǒng)能同時產(chǎn)生16路頻率、幅度和相位獨立控制的中頻雷達信號,滿足數(shù)字陣列雷達對收發(fā)陣列單元的高集成度、小型化、低成本和多功能的要求;系統(tǒng)實現(xiàn)的主要技術(shù)指標(biāo)為;信號帶寬1~1 20 MHz可變,通道隔離度大于60 dBc,窄帶脈內(nèi)信噪比大于65 dBc,滿足數(shù)字陣列雷達技術(shù)指標(biāo)的要求。
關(guān)鍵詞:數(shù)字陣列雷達;波形產(chǎn)生;直接數(shù)字頻率合成;小型化
0 引言
數(shù)字陣列雷達(Digital Array Radar,DAR)在接收和發(fā)射模式下均采用數(shù)字波束形成(Digital Beam Forming,DBF),實現(xiàn)射頻信號功率在空域靈活分配與接收,獲得優(yōu)良的收發(fā)波束特性,從而提升了雷達系統(tǒng)的多項性能,是雷達重要發(fā)展趨勢之一。在數(shù)字陣列雷達中,直接數(shù)字頻率合成(Direct Digital Synthesizer,DDS)是實現(xiàn)雷達波形產(chǎn)生與發(fā)射波束控制的最常用的方案之一?;贒DS技術(shù)的多通道波形產(chǎn)生系統(tǒng)不僅可以方便地產(chǎn)生各種雷達波形,還可以在數(shù)字域靈活地對陣列天線進行相位和幅度加權(quán),實現(xiàn)發(fā)射波束的快速、高精度控制,從而實現(xiàn)雷達波形產(chǎn)生、波形捷變與幅相控制的一體化設(shè)計。
1995年,Adrian Garrod提出了數(shù)字T/R組件的基本概念,研制了13單元收發(fā)全DBF相控陣雷達實驗系統(tǒng),該系統(tǒng)采用DDS技術(shù)實現(xiàn)了波形產(chǎn)生系統(tǒng),其信號樣式為線性調(diào)頻,瞬時帶寬小于1 MHz;林肯實驗室于2003年完成了一個S波段寬帶數(shù)字陣列試驗系統(tǒng),該系統(tǒng)采用DDS技術(shù)產(chǎn)生線性調(diào)頻信號,擁有寬帶(500 MHz)和窄帶(10 MHz)兩種工作方式;文獻也介紹了多種采用DDS技術(shù)實現(xiàn)波形產(chǎn)生與發(fā)射DBF控制的數(shù)字陣列系統(tǒng)。上述文獻介紹的大都是應(yīng)用于DAR實驗驗證系統(tǒng)中的波形產(chǎn)生系統(tǒng),其系統(tǒng)結(jié)構(gòu)較為復(fù)雜,系統(tǒng)集成度較低,成本較高;而數(shù)字陣列雷達發(fā)展尤其是大規(guī)模數(shù)字陣列的興起,對陣列單元的集成度、體積、成本和功能多樣化等方面提出了進一步的要求。本文介紹了一種基于DDS技術(shù)的多通道、小型化、低成本的波形產(chǎn)生系統(tǒng)的設(shè)計,該系統(tǒng)在25 cm×12 cm的PCB板上實現(xiàn)了16通道波形產(chǎn)生、波形捷變與幅相控制的一體化設(shè)計,能同時產(chǎn)生16路頻率、幅度和相位獨立控制的中頻雷達信號,信號帶寬1~120 MHz可變,通道隔離度大于60 dBc,該系統(tǒng)已成功應(yīng)用于某數(shù)字陣列雷達。
1 數(shù)字波形產(chǎn)生原理與幅相控制方法
應(yīng)用于雷達波形產(chǎn)生的DDS技術(shù)主要分為基于存儲器的直接數(shù)字波形合成(Direct Digital WaveformSynthesizer,DDWS)和基于累加器的直接數(shù)字頻率合成(Direct Digital Frequency Synthesizer,DDFS)兩類。DDWS技術(shù)是根據(jù)高速采樣時鐘,直接讀取預(yù)先存儲在高速存儲器中的數(shù)字波形,進行數(shù)/模轉(zhuǎn)換獲得所需模擬波形,其特點是簡單靈活,只要存儲器時鐘足夠高,叮以獲得超寬帶LFM信號,不足之處在于需要大容量存儲器,系統(tǒng)結(jié)構(gòu)較為復(fù)雜。DDFS技術(shù)是通過相位累加器得到當(dāng)前相位值,然后利用該值尋址ROM查找表,讀出相應(yīng)的信號幅值,最后經(jīng)數(shù)/模變換獲得模擬波形,其特點是頻率分辨率高、波形參數(shù)控制靈活,不足之處在于限于DDS器件的水平其時鐘頻率不夠高,難以產(chǎn)生超寬帶波形。
對于大規(guī)模數(shù)字陣列,高集成度、小型化、低成本是系統(tǒng)設(shè)計的關(guān)鍵問題之一。隨著數(shù)字集成電路的發(fā)展,DDFS芯片集成度和時鐘頻率進一步提高,尤其是單芯片多通道DDFS芯片的出現(xiàn),給實現(xiàn)高集成度、小型化、低成本的陣列雷達多通道波形產(chǎn)生系統(tǒng)提供了便利。針對實際數(shù)字陣列系統(tǒng)指標(biāo)要求產(chǎn)生中心頻率為140 MHz,帶寬為1~120 MHz的線性調(diào)頻,設(shè)計中采用DDFS技術(shù)實現(xiàn)多通道波形產(chǎn)生是最優(yōu)的方案。
圖1給出了一種適用于數(shù)字陣列雷達基于DDFS技術(shù)的雷達波形產(chǎn)生系統(tǒng)原理框圖,DDS核中的相位累加器完成調(diào)相功能,而頻率累加器和相位累加器兩級串聯(lián)結(jié)構(gòu)完成調(diào)頻功能,正弦查找表后的乘法器則完成對波形信號幅度的控制,于是實現(xiàn)了陣列雷達的波形產(chǎn)生、波形捷變和幅相控制的一體化設(shè)計。
2 多通道波形產(chǎn)生的實現(xiàn)
2.1 多通道波形產(chǎn)生系統(tǒng)結(jié)構(gòu)與硬件設(shè)計
根據(jù)上文的分析,采用DDFS技術(shù)來實現(xiàn)該多通道波形產(chǎn)生系統(tǒng),考慮到系統(tǒng)指標(biāo)實現(xiàn)和成本要求,選用ADI公司的四通道高集成度DDS芯片AD9959作為系統(tǒng)的核心芯片,該芯片最高時鐘頻率達到500 MHz,包含了四路頻率、相位和幅度獨立可控的DDS核,DDS核的內(nèi)部結(jié)構(gòu)與圖1所示的原理框圖一致。設(shè)計中采用了4片AD9959芯片,配以外圍邏輯電路、轉(zhuǎn)換電路,在單塊PCB板上實現(xiàn)了16通道獨立可控的中頻雷達信號的系統(tǒng)集成設(shè)計,系統(tǒng)結(jié)構(gòu)框圖如圖2所示。AD9959時鐘頻率選為480 MHz,F(xiàn)PGA的同步時鐘為60 MHz;采用三片F(xiàn)PGA組成邏輯控制電路,完成對AD9959的初始化配置,對波形控制系統(tǒng)送來的控制碼進行譯碼,并行計算十六路DDS通道波形的頻率、幅度、相位等控制參數(shù),轉(zhuǎn)化為DDS寄存器控制碼,完成對16個通道相應(yīng)寄存器的讀寫操作。這樣,利用AD9959的頻率和幅相控制功能,在完成數(shù)字波形信號產(chǎn)生的同時,對數(shù)字陣列的每個發(fā)射單元波形的頻率、相位和幅度進行獨立控制,該數(shù)字信號經(jīng)D/A變換成模擬中頻信號,然后由線性上變頻通道完成發(fā)射頻率擴展形成射頻信號,最后射頻信號經(jīng)天線輻射單元實現(xiàn)發(fā)射DBF。
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