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脉冲压缩雷达LFM信号源设计

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第一章 绪论

1.1 研究背景

1.2 频率合成技术简介

1.3 作者所做的工作及论文研究内容

第二章 LFM波形原理及产生方法

2.1 LFM的基本原理

2.2 LFM信号脉冲压缩技术

2.3 LFM波形的产生方法

第三章 频率综合器原理

3.1 直接式频率合成—阶跃倍频技术

3.2 锁相式频率合成理论

3.3 直接数字频率合成理论

第四章 系统方案设计与论证

4.1 混合频率合成方式分析

4.2 系统指标要求

4.3 系统方案

4.4 器件选型

4.5 系统方案论证

第五章 系统调试与测试

5.1 设计和调试中的注意事项

5.2 系统测试

5.3 测试中的问题及分析

5.4 课题研究中的不足及改进方法

结 束 语

致谢

参考文献

作者在学期间取得的学术成果

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摘要

脉冲压缩雷达是采用脉冲压缩技术为关键技术的一种雷达体制。由于脉冲压缩技术的应用,使得该雷达能有效地解决长脉宽的距离分辨率不高和短脉冲探测距离不够的矛盾。本课题中采用线性调频(Linear Frequency Modulation,LFM)信号作为脉冲压缩波形,LFM信号是常用的脉冲压缩波形之一,在雷达系统和其他电子设备中有着广泛应用。
  本文旨在设计一款基于舰载脉冲压缩雷达的频率源。该频率源的工作带宽涵盖L波段、S波段、C波段和X波段,在这些频段内,以某一频点为中心实现带宽为300MHz的线性扫频输出。文中详细阐述了LFM信号的特点、脉冲压缩的效果和波形产生方式;介绍了不同频率合成方式的原理,然后根据课题中的指标要求,综合三类频率合成方式的优点提出了课题的设计方案,之后对各关键电路进行计算和仿真,最后通过电路测试对方案进行了验证。
  本课题充分结合了直接数字频率合成(Direct Digital Synthesis,DDS)、直接频率合成和锁相环(Phase-locked Loop,PLL)频率的优点。利用DDS产生高分辨率、捷变频的窄频信号,通过直接倍频的方法得到低相噪高稳定度的点频信号,同时利用PLL的高集成性实现小型化同时也减少了系统的复杂性和可变因素提高可靠性和可控性。

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