频率引导设计的新方法

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1、50航天电子对抗第28卷第5期欟欟欟欟欟欟欟欟欟欟欟欟欟欟欟欟欟欟欟欟欟欟欟欟欟欟欟欟欟欟欟欟欟欟欟欟欟欟欟欟欟欟欟欟欟欟欟欟欟欟欟欟频率引导设计的新方法戴征宇(中国电子科技集团公司第五十一研究所,上海201802)摘要:提出一种新的频率引导设计方法。该方法将成熟的数字射频存储器作为可受控的射频跟随器,利用其所具有的极小的读写间隔时间特点,使系统的置频时间控制在很短范围之内,以解决系统完成频率引导功能时工作灵敏度、瞬时工作带宽及系统响应时间三者之间的矛盾,从而能在复杂的电磁环境中保持对窄脉宽、脉间大范围跳变等雷达信号的侦察和跟踪。关键词:频率

2、引导;置频;DRFM中图分类号:TN971文献标识码:AAnewsolutionforfrequencydirectingDaiZhengyu(51stResearchInstituteofCETC,Shanghai201802,China)Abstract:Anewsolutionforfrequencydirectingispresented.ThematureDRFMisusedascontrollableRFfollower.Itsadvantageofveryshortreadwritecycleallowsthefrequenc

3、ypresettingwithinaveryshortperiodoftime,providingatradeoffamongsensitivity,instantaneousbandwidthandresponsetimeinthesystem.Theproposedsolutioncanensurethesystemtodetectandtracktheradarsignalswithnarrowpulsewidthandbigpulsetopulsefrequencyhoppingrangeincomplexelectromag

4、neticenvironment.Keywords:frequencydirecting;frequencypresetting;DRFM[1]内容重复读,时域上输出连续的信号。因此理论上0引言可将DRFM作为受控的射频跟随器(类似中视频电路在电子对抗接收和干扰系统设计时,为提高系统中的VCO)以完成频率引导的功能。目前DRFM产的工作灵敏度和降低瞬时工作带宽,必须压缩接收机品的读写最小间隔在10ns之内,并且其输出的信杂比和干扰机的瞬时工作带宽。传统的压缩方法为测频、可达30dB以上,能满足工程设计中的需求。置频和混频,其中测频、置频的时间

5、目前最快为2工程实施200ns,这种压缩的方法对于窄脉冲、脉间大范围跳频的雷达信号不能正常工作,在复杂的电磁环境中将丢受ADC、DAC和存储器速度的限制,目前工程上失雷达信号。本文提出了一种新的频率引导设计方使用的DRFM的工作带宽一般为500MHz。对于目法,可使频率置频时间控制在40ns之内,以解决灵敏前电子战所涉及到的宽带、超宽带系统,通常瞬时工作度、带宽和响应时间之间的矛盾。带宽大于10000MHz,因此本文方法的设计中必须将工作带宽压缩到500MHz之内,然后通过扩频方式,1工作原理将频率恢复到系统的工作带宽之中。在工程实施中,在控

6、制命令下,数字射频存储器(DRFM)能对落频率的压缩和恢复可采用分频和倍频的方式。其工程入其工作带宽内的射频信号进行存储处理,并能复制实施原理如图1所示。输入的射频信号,在连续读命令下,DRFM可将其中收稿日期:2012-05-23;2012-08-28修回。作者简介:戴征宇(1972-),男,工程师,主要研究方向为电子对抗。图1频率引导原理框图2012(5)戴征宇:频率引导设计的新方法51响到DRFM的动态范围和频率复制精度。在信号满3精

7、度分析量程的状态下,量化噪声引起的信噪比(SNR)与ADC从上述分析可以看出,电路引导精度取决于压缩位数n的关系为:与扩频的精度,同样也取决于DRFM的复制精度。SNR=6.02n+1.76(6)3.1频率改变的精度影响因为频率和相位存在内在的联系,所以可以通过对于一个频率稳定系统,即当本振取值为高瞬时计算相位误差来对频率误差进行估算。稳定度时,采用变频系统(固定点频)来搬迁工作频带频率复制精度(频率误差)=至射频或中频,则可以保证输入频率与输出频率之间ADC引起的相位误差/脉冲宽度(7)的差值小于某一个值。即使对于像DRO这样的本振式中,A

8、DC的相位分辨率是最大半径上一个ADC电源,其在高、低温下的温度稳定率也能达到3ppm/℃。平所对应的弧,N位幅度量化将半周期正弦波分为因此对于一个频率引导的置频设

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