基于AD9857的伪随机码调相雷达发射硬件平台的设计

相关专题: 无线 芯片

高频地波雷达应用于连续大面积海洋环境监测,可实时探测风、浪、流和潮等海面动力学参数。它的研制和开发对海上作业、海洋开发和国防等方面都具有重大意义[1]。

近年来可编程逻辑器件的飞速发展促进了软件无线电技术的发展。由于传统的基于分立器件的雷达发射和接收系统缺乏灵活性,各项参数不易更改,所以,新一代高频地波雷达系统将采用基于软件无线电思想的发射和接收通用硬件平台,实现雷达工作参数的可编程性,从而实现不同用途的探测。并且整个雷达系统将会考虑进一步提高集成度,越来越多的模块将会基于软件无线电思想设计。较之上一代高频地波雷达系统采用的调频中断连续波(FMICW)体制,新一代雷达系统采用m系列伪随机码调相体制,并且基于 AD9857数字正交上变频器和VXI总线传输模式。本文将重点介绍新一代雷达系统发射部分硬件平台中m系列伪随机码调相模块的设计。

1  通用雷达发射和接收硬件平台原理

根据本实验室研制的高频地波雷达对测距精度、距离分辨率等雷达参数的要求,新一代高频地波雷达系统采用40.5MHz的处理中频,射频信号频率为2M~30MHz,接收机的本振频率为42.5M~70.5MHz,其原理框图如图1所示。

雷达发射过程:先由可编程逻辑器件(FPGA/CPLD,下同)编程产生一m系列伪随机码调相脉冲信号,经AD9857数字正交上变频器上变频到40.5MHz后,经过滤波、功率放大和混频后得到射频信号,再由射频端电路和功率放大后,馈送到天线发送出去。雷达接收过程:天线接收到的回波信号先经射频端电路滤波和放大后,与本振信号混频得到中频信号,再经滤波放大和模数转换后送入数字下变频器降速处理得到低速的数字基带信号,最后送给可编程逻辑器件进行相关的处理。与此同时,可编程逻辑器件处理后的信号经VXI(VME Extension for Instrumentation)总线送入PC主机。这种设计的最大好处就是发射脉冲编码信号由可编程逻辑器件编程产生,修改灵活,并且接收到的回波信号的处理以及和VXI总线的接口电路都可在可编程逻辑器件中一起设计,大大提高了系统的集成度,充分体现了软件无线电思想的优势。

2  雷达发射部分设计

根据上述的雷达发射原理,基于AD9857数字正交上变频器的伪随机码调相体制雷达发射部分的设计方法是:整个设计选用Altera公司的FLEX10K系列芯片,在MAX+PLUSII开发环境下进行。FLEX10K系列可编程逻辑器件内的设计主要包括:m系列伪随机码调相信号系列的产生模块、AD9857的控制及串口寄存器配置模块、VXI总线接口模块三大部分。三大模块的设计是整个发射部分设计的重点和难点,同时也是关键技术所在。设计采用硬件编程语言VHDL文本输入和原理图输入相结合的设计方法。发射部分原理图如图2所示。

2.1 FPGA内各模块的设计

2.1.1 m系列伪随机码调相模块的设计

在通常的单频脉冲雷达系统中,采用宽度为?子、周期为T的单脉冲对频率为f0的正弦或余弦载波进行幅度控制得到脉冲调幅波。简单的脉冲雷达虽然可以获得很高的收发隔离以及很高的距离分辨率,但是它有一个很明显的缺点,就是距离分辨率和实际最大探测距离之间存在着矛盾。因为如果距离分辨率很高,则发射脉冲的宽度?子很小,工作比率很低,平均发射功率也就很低,从而导致实际探测距离减小[3]。相反,若通过增大脉冲功率来提高雷达系统的最大探测距离,则会增大发射机的难度,同时也增加了故障率。

为了解决上述矛盾,因而产生了脉冲压缩技术。脉冲压缩技术是使雷达系统发射宽度相对较宽而峰值功率较低的脉冲,利用该技术既可增大系统的最大探测距离,又不增加发射机的难度。脉冲压缩技术是通过在发射部分对载波编码扩频,然后在接收机中对回波进行压缩处理实现的。目前的脉冲压缩方法一般采用线性调频中断连续波(FMICM)和伪随机码调相中断连续波2种波形。新一代高频地波雷达系统将采用伪随机码调相连续波。

在伪随机码调相体制中,一般采用m系列的伪随机码。m序列是一种相当重要的伪随机序列,被广泛地应用在雷达系统和扩频通信等场合。m系列的特性:(1)具有随机序列的随机特性(即统计特性)。(2)是一个预先可以确定的,并且可以重复实现的确定序列。(3)有很好的自相关特性,它的自相关函数只有2个不同的值,即有双值自相关函数特性。(4)具有相同级数的线性移位寄存器可产生的最长序列。本设计采用的就是m系列伪随机码。

m系列伪随机码调相模块主要由如图3所示的部分组成。先由一分频器产生m 系列产生频率和调相器的工作频率。这一部分的设计要综合考虑其他部分的工作原理。因为调相器中的正弦和余弦采样离散点值的地址产生频率要取为m系列产生频率的100倍,所以分频器要先使clock进行100次分频,分频后的频率作为m系列产生时钟频率,而clock作为正弦和余弦离散采样点值的取值地址产生频率。

高频地波雷达系统中初步采用8级,也就是28-1=255个码长的m系列,每片码元长度取为Te=64μs。由于级数比较多,所以宜采用文本输入的方式产生该m系列。根据m序列的特征多项式系数与m序列产生器反馈系数的关系,可以组成一种各级系数分别是:c0=c4=c5=c6=c8=1,c1=c2=c3=c7=0[4]的8级m序列产生器。

二进制相位调制就是在数字基带信号码元为0时,载波相位取π,使输出波形倒相;基带信号码元为1时,载波相位取0,输出波形不变。这样就以载波的不同相位表示了相应的基带脉冲信息,实现了频率的扩展[5]。本设计中的载波信号是一系列的正弦和余弦离散采样点值。通过试验发现在每个m系列基带码元时间段,即本设计所采取的64μs内,载波采样100个点能比较好地满足设计要求。载波离散采样点值的生成,也即正弦和余弦离散采样点值块的设计要考虑AD9857数字正交上变频器的并口数据输入端对数据格式及数据输入速率的要求。此处AD9857芯片要产生I/Q 2路正交载波离散采样点值并且要对数据进行14位补码形式的格式转换。由于VHDL硬件编程语言中没有正弦和余弦产生函数,所以本设计中先用C语言产生I/Q 2路正弦和余弦离散采样点值,并转化为14位补码格式,再把14位补码格式的点值存到一ROM块中,由调相器产生它们的取值地址。本设计中选用Altera公司的FLEX10K系列芯片中含有嵌入式阵列块(EAB),可以构造ROM存储器。

 

作者:郑 霞 杨子杰   来源:电子技术应用
微信扫描分享本文到朋友圈
扫码关注5G通信官方公众号,免费领取以下5G精品资料
  • 1、回复“YD5GAI”免费领取《中国移动:5G网络AI应用典型场景技术解决方案白皮书
  • 2、回复“5G6G”免费领取《5G_6G毫米波测试技术白皮书-2022_03-21
  • 3、回复“YD6G”免费领取《中国移动:6G至简无线接入网白皮书
  • 4、回复“LTBPS”免费领取《《中国联通5G终端白皮书》
  • 5、回复“ZGDX”免费领取《中国电信5GNTN技术白皮书
  • 6、回复“TXSB”免费领取《通信设备安装工程施工工艺图解
  • 7、回复“YDSL”免费领取《中国移动算力并网白皮书
  • 8、回复“5GX3”免费领取《R1623501-g605G的系统架构1
  • 本周热点本月热点

     

      最热通信招聘

      最新招聘信息

    最新技术文章

    最新论坛贴子