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基于DRFM的通用無線電高度模擬裝置的設(shè)計

2013-03-24 13:04李尚生陳佳林
海軍航空大學(xué)學(xué)報 2013年2期
關(guān)鍵詞:延時端口射頻

李尚生,張 軍,陳佳林

(海軍航空工程學(xué)院電子信息工程系,山東煙臺264001)

無線電高度模擬裝置是無線電高度表測試設(shè)備的重要組成部分,用于高度表測試時模擬不同高度時的高度信號,滿足不同的飛行高度對無線電高度表測試[1-2]需求?;竟ぷ髟硎牵和ㄟ^延時裝置對無線電高度表發(fā)射信號進行延時,然后將延時后的信號再送到高度表接收端,來模擬地(海)面的高度表反射信號,延遲時間的大小代表了模擬高度的大小。傳統(tǒng)的高度模擬裝置[3-4]大多采用以下幾種實現(xiàn)方式:①等效電纜箱實現(xiàn)方式。高度模擬裝置用射頻電纜實現(xiàn),利用高度表發(fā)射信號在電纜中的傳輸代替在空間中的傳輸,為模擬不同的高度,采用多條射頻電纜組合。該方案的優(yōu)點是可以適用于任意體制和任意波段的無線電高度表,但體積大,特別是在高度模擬時,射頻電纜長,電纜箱的體積和重量大,且由于電纜的長度固定,無法模擬高度的連續(xù)變化。②延遲線[5]實現(xiàn)方式。利用換能器將無線電高度表的輸出無線電波轉(zhuǎn)換為其他形式的能量(如聲波),再利用聲表面波延遲線進行延時,經(jīng)延時后聲波再由換能器轉(zhuǎn)換為無線電波。利用聲波延時代替無線電波在電纜中的延時,可以大大降低體積和重量,但仍然無法模擬高度的連續(xù)變化。③光纖循環(huán)延時實現(xiàn)方式。利用換能器將高度表的無線電波轉(zhuǎn)換為光波,再利用光纖進行循環(huán)延時,延時后的光波再由換能器轉(zhuǎn)換為無線電波。這不但降低了體積和重量,而且可以通過控制循環(huán)延時的次數(shù),改變模擬高度的數(shù)值,但只能實現(xiàn)高度的固定變化,無法模擬高度的連續(xù)變化,且與等效電纜箱和聲表面波延遲線實現(xiàn)方式一樣。由于是直接將高度表輸出信號進行延時,無法在高度信號上疊加其他信息,也就無法模擬對高度表的各類干擾信號。

由于傳統(tǒng)的無線電高度模擬裝置無法實現(xiàn)模擬高度的連續(xù)變化和各類干擾信息的疊加,不能滿足高度表技術(shù)發(fā)展對高度模擬裝置的技術(shù)需求,迫切需要研制一種適應(yīng)新型高度表測試需求的高性能通用高度模擬裝置。

1 高度表信號特征分析

機載和彈載無線電高度表一般工作在線性調(diào)頻方式,線性調(diào)頻信號的復(fù)數(shù)表達式可表示為:

式(1)、(2)中:u(t)為信號復(fù)包絡(luò);T為脈寬;K為頻率變化斜率,且,B為頻率變化范圍。信號的瞬時頻率為:

線性調(diào)頻信號的波形圖如圖1所示。

u(t)經(jīng)傅里葉變換,可得其頻譜:

式(4)中:c(v)、s(v)為菲涅耳積分,

當(dāng)BT≥1時,

其頻譜如圖2所示。

圖2 線性調(diào)頻信號的頻譜

2 數(shù)字射頻存儲技術(shù)

為保持高度表信號的相位信息,無線電高度模擬裝置采用數(shù)字射頻存儲(DRFM)技術(shù)[6-7]。DRFM方法最初應(yīng)用于電子戰(zhàn)領(lǐng)域,用于產(chǎn)生對脈沖雷達的假目標(biāo)等欺騙干擾,近年來在軍事領(lǐng)域中得到了廣泛的應(yīng)用[8-9],其基本思想是:首先,將輸入射頻信號下變頻到基帶信號;然后,通過A/D 轉(zhuǎn)換器將基帶信號轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號儲存在存儲器內(nèi),由延時控制器控制讀出存儲器內(nèi)的數(shù)據(jù);再由D/A 恢復(fù)為基帶信號,經(jīng)上變頻器將基帶信號轉(zhuǎn)換為射頻信號輸出[10-11],原理框圖如圖3所示。

圖3 DRFM方案原理框圖

根據(jù)奈奎斯特采樣定理,若A/D轉(zhuǎn)換器的采樣速率fS不低于基帶信號x(t)頻率fH的2 倍,則采樣信號x(n)=x(nTS)(其中TS=1/fS為采樣間隔)將包含原信號x(t)的所有信息。再經(jīng)D/A轉(zhuǎn)換器恢復(fù)后的信號和原輸入信號x(t)的相位信息和頻率信息相同,經(jīng)上變頻器恢復(fù)為射頻信號。由于輸出端的上變頻器和輸入端的下變頻器采用同一個本振,輸出射頻信號與輸入射頻信號具有相同的頻率和相位信息,只是在時間上有一個延遲。延遲時間通過控制數(shù)據(jù)存儲器數(shù)據(jù)讀出的時間改變,可以實現(xiàn)延遲時間的連續(xù)可調(diào)變化。

3 基于DRFM的無線電高度模擬裝置設(shè)計

3.1 總體組成框圖

模擬裝置采用DRFM 電路,并配以外部主控部件、供電設(shè)備和程控設(shè)備等,總體框圖如圖4所示。

DRFM 電路是模擬裝置的核心,由程控本振、上變頻器、下變頻器、低通濾波器、A/D轉(zhuǎn)換器、D/A轉(zhuǎn)換器、數(shù)據(jù)存儲器、存儲控制器和干擾調(diào)制器等組成。

通過控制本振信號的頻率可以改變高度模擬裝置的工作頻率??刂茢?shù)據(jù)存儲器內(nèi)數(shù)據(jù)寫入和讀出的時間間隔可以控制模擬高度的大小,模擬裝置的工作頻率和模擬高度由主控制器根據(jù)模擬裝置的工作狀態(tài)設(shè)定。

圖4 模擬裝置總體框圖

3.2 采樣數(shù)據(jù)循環(huán)存儲技術(shù)

DRFM 技術(shù)最早應(yīng)用于脈沖雷達信號的模擬,在脈沖持續(xù)期間,將雷達發(fā)射信號進行采樣存儲,經(jīng)延時后再還原成高頻信號。而無線電高度表工作在調(diào)頻連續(xù)波狀態(tài),將DRFM 技術(shù)應(yīng)用于高度信號模擬,必須首先解決用有限容量的數(shù)據(jù)存儲器存儲連續(xù)波采樣信號的問題[12]。

一個有效的解決方法就是采用循環(huán)存儲技術(shù)[13],將連續(xù)采樣數(shù)據(jù)循環(huán)存入數(shù)據(jù)存儲器,如圖5所示。

圖5 循環(huán)存儲原理示意圖

圖5 a)表明電路由ADC、DAC、雙端口RAM、寫地址產(chǎn)生電路、讀地址產(chǎn)生電路、寫清零定時器和可控延時電路等組成。電路處于連續(xù)工作狀態(tài)時,輸入信號經(jīng)過ADC轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號,在寫地址產(chǎn)生電路的控制下,從左端口順序循環(huán)存入同步雙端口RAM。由于數(shù)據(jù)的存入是順序循環(huán)進行的,電路可以連續(xù)采樣并存儲采樣數(shù)據(jù)。被存儲數(shù)據(jù)在讀地址產(chǎn)生電路的控制下,從同步雙端口RAM 的右端口依次讀出數(shù)據(jù),送給DAC恢復(fù)為模擬信號。寫清零定時器按周期T給寫地址產(chǎn)生電路送出清零脈沖,使雙端口RAM左端口的數(shù)據(jù)從0地址開始寫入。同時該清零脈沖通過可控延時電路進行延時后,向讀地址產(chǎn)生電路提供清零脈沖,使雙端口RAM的右端口從0地址開始順序讀出數(shù)據(jù)??煽匮訒r電路控制2個清零脈沖之間的時間間隔,該時間間隔可以通過延時設(shè)置進行修改。顯然,2 個清零脈沖之間的時間差就是輸出信號相對輸入信號的時間差,決定了高度信號的模擬高度的大小,見圖5 b)。這樣不但解決了用有限容量的數(shù)據(jù)存儲器存儲連續(xù)采樣數(shù)據(jù)的問題,而且通過改變可控延時電路的延時設(shè)置,改變輸入輸出數(shù)據(jù)時間間隔,控制模擬高度的連續(xù)變化。

為了保證整個電路工作時不發(fā)生時間混淆,雙端口RAM 的容量應(yīng)大于循環(huán)存儲周期T時間內(nèi)的采樣數(shù)據(jù)量T/Δt(Δt為采樣周期),且最大延遲時間應(yīng)小于循環(huán)存儲周期,即τmax≤T。

3.3 可控延時電路設(shè)計

輸入輸出數(shù)據(jù)的時間間隔取決于2個清零脈沖之間的時間延遲,因而高度模擬裝置模擬高度的大小和精度由2 個清零脈沖之間延遲時間的大小和精度決定。為了滿足模擬高度的大范圍和高精度的要求,采用將延遲量分為高位和低位分別實現(xiàn)的方案。

同步雙口存儲器由超高速集成電路硬件描述語言(VHDL)描述,寫清零定時器產(chǎn)生的清零脈沖將通過可控延遲電路進行延時。為了滿足延遲時間大范圍、高精度的要求,通過直接采樣法實現(xiàn)脈沖信號大范圍可控延遲(對應(yīng)延遲量高位);用Analog Device公司生產(chǎn)的數(shù)字可編程延時器AD9501實現(xiàn)脈沖信號的精確延遲(對應(yīng)延遲量低位)。因為延遲后的輸出脈沖寬度一般和輸入的不一致,所以最后通過AD9501對輸出信號脈寬進行精確調(diào)整,用VHDL對復(fù)雜可編程邏輯器件(Complex Programmable Logic Device,CPLD)編程??煽匮舆t電路結(jié)構(gòu)如圖6所示。

圖6 可控延時電路

4 結(jié)束語

利用DRFM 能夠完整保留輸入信號頻率和相位等細(xì)微特征的技術(shù)優(yōu)勢,將DRFM技術(shù)應(yīng)用于無線電高度表高度信號的模擬,解決了傳統(tǒng)的高度模擬裝置中模擬高度不能連續(xù)可調(diào)等制約高度表測試的一系列技術(shù)難題。另外,DRFM技術(shù)將輸入信號轉(zhuǎn)換為數(shù)字量進行存儲和延時,可以利用數(shù)字信號處理理論與方法,將各類干擾信號產(chǎn)生、假目標(biāo)生成等技術(shù)應(yīng)用于高度信號模擬,實現(xiàn)高度模擬裝置的數(shù)字化、高精度和疊加各類干擾信息,提高高度模擬裝置的通用性和可擴展性,滿足彈載和機載無線電高度表測試要求,特別適用于在通用自動化檢測設(shè)備中應(yīng)用。

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