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雷达数字AGC技术的工程实现 总被引:4,自引:0,他引:4
研究了数字自动增益控制(AGC)技术在雷达信号处理中的工程实现方法.数字AGC技术具有调节方便,反馈速度快,精度高等特点,本文分析了数字AGC的基本原理,给出了惰性AGC、灵敏度时间控制等常用自动增益控制电路在雷达信号处理模块中的数字实现的方法以及相应的结构框图,根据实践经验讨论了数字AGC技术工程化设计中需考虑的几个问题以及解决途经,提供了一个数字AGC调整的通用流程作为参考. 相似文献
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在Simulink环境下搭建了数字自动增益控制(AGC)系统的仿真平台,该平台由中频信号模型、可控增益放大器、A/D采样与I、Q分离模型及峰值提取和AGC控制算法部分组成,各个部件与真实器件、模块相对应,且参数可变。该平台按照真实AGC系统的信号流程进行仿真,能够为数字AGC算法的性能进行预测和评估,为AGC系统的参数选择提供了分析工具。 相似文献
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在短突发无线通信中,要求数字自动增益控制环路(DAGC)捕获带宽大,捕获时间短,为加大环路的捕获带宽,应提高环路的增益K或者增加环路滤波器带宽,但是提高环路增益或增加环路滤波器带宽往往与提高环路的跟踪性能和抗噪声性能的要求相矛盾.针对以上需求,设计了具有快速捕获能力且跟踪和滤波性能较好的DAGC电路,并且基于现场可编程门阵列(FPGA)实现,该方法经过检验,可运用到实际系统中. 相似文献
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摘要:为提高FM信号发生器的频率准确度和稳定度,并使其相关技术参数可调,设计了一种基于FPGA和直接数字频率合成(DDS)技术的产生方法。系统以labwindows/cvi为上位机开发环境,实现FM信号调制参数的可调,并通过PCIE接口将上位机设置的FM信号控制字和波形数据传给FPGA,FPGA内部通过控制DDS核来实现FM信号的产生。测试结果表明,FM信号的频率精度高且稳定性好,最高输出载波频率达40MHz,幅度精度能达到5mV。该FM信号发生器在软件无线电、雷达目标特征识别和雷达距离探测等领域具有很高的应用价值和广阔的应用空间。 相似文献
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阐述了一种基于滑动滤波的数字自动增益控制(DAGC)的实现方法,采用数字下变频(DDC)后数据的模值作为样本数据,运用滑动滤波算法,计算反馈控制量(功率衰减量),作用于中频接收机数控衰减器,控制接收通道增益,使DDC后数据模值稳定在期望值。由于采用了滑动滤波算法,所以便于工程实现,且在指标范围内实现效率高。 相似文献
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文章首先介绍了CDMA基带信号发生器的原理,然后以前向业务信道为例介绍了信号发生器的流程,并详细 介绍了各个模块的数据速率及算法和DSP器件的实现。观察输出信号频谱图,CDMA为一带宽受限的宽带信号,符合CDMA 信号的特性。 相似文献
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介绍了反馈AGC一般工作原理,然后提出了一种适合于突发信号的AGC电路,给出了它的电路框图,并分析了工作原理和影响环路特性的设置。电路在反馈回路使用了数字逻辑器件,具有灵活可变的特点。 相似文献
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并行数字相关器的FPGA实现 总被引:2,自引:0,他引:2
扩频码的相关解扩是扩频通信接收机的关键技术之一,主要介绍了数字相关器在全球定位系统(GPS)信号捕获中的应用,并进行了FPGA实现。在设计中,采用了16路并行相关运算的方式加快相关解扩运算速度。在GPS信号时域捕获的理论推导基础上,给出了数字下变频电路结构,分析了载波NCO的频率精度,详细讨论了扩频码相关解扩单元阵列的计算方法和电路结构与参数。最后,通过ModelSim算法仿真和Xilinx Virtex-5 LX220FPGA测试,取得了较好的捕获效果。 相似文献
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本文针对当前数字水印算法中提出的各种数字水印信号进行分析,综合了数字水印信号应满足的特性,并且提出了基于混沌序列的数字水印信号算法.与目前存在的数字水印信号相比,混沌数字水印信号具有三方面的优点:易于产生,仅需采用一维混沌映射方程,水印信号生成速度快;数量众多,混沌系统模型、参数和初值的选择不同即可得到互不相关的两序列;保密性好,在不知道混沌模型及相关参数的前提下,几乎不可能破译.因此可以有效地解决实际应用中大量数字水印产生的问题及数字水印标准化问题,有利于数字水印技术走向实际应用. 相似文献
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阐述了一种跟踪雷达数字自动增益控制(DAGC)的实现方法,直接对中频放大器的输出进行采样处理并获取AGC样本数据,运用自适应AGC算法产生作用于中频数控衰减器的增益控制码,使得中频放大器输出的信号幅度迅速稳定到某个合适的范围内。由于采用纯数字处理方式,所以具有收敛速度快、灵活性强、精度高、稳定性好等优势。 相似文献
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根据科研需要完成了水声收发试验系统的设计与工程实现,它可实现主动、被动水声信号的产生、发射、接收、处理与显示等功能。其中,主动水声信号的波形及参数可任意设置,被动信号的产生包括实际采集数据和利用模型产生的数据,信号的显示包括时域和频域波形。该系统利用CVI(C for Virtual Instruments)技术完成了系统界面设计和控制,利用DAQ(数据采集)模块完成了A/D转换、D/A转换,将低噪声放大器件和FPGA(现场可编程门阵列)结合完成了低噪声放大和数字滤波,将有源功率放大器件和单片机结合完成了数控功率放大器设计。系统经调试满足设计要求,具有结构简单、性价比高、扩展性好等特点。 相似文献