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基于DDS的现代岸防雷达频率合成技术研究与实现

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第一章绪论

1.1频率合成的概念及主要技术指标

1.2频率合成器的发展及研究概况

1.2.1直接式频率合成器

1.2.2间接式频率合成器

1.3本文的主要工作和意义

第二章基于DDS的现代岸防雷达频综的关键技术

2.1直接式数字频率合成(DDS)技术

2.1.1 DDS的结构和原理

2.1.2 DDS的频谱分析及仿真

2.1.3 DDS杂散的几种改善方法

2.2三防设计技术

2.2.1雷达产品三防技术现状

2.2.2三防设计

第三章基于DDS的现代岸防雷达频综的方案设计与实现

3.1基于DDS的现代岸防雷达频综的方案设计

3.1.1频综指标及功能要求

3.1.2系统方案设计与论证

3.2基于DDS的现代岸防雷达频综的系统实现

3.2.1 DDS部分的设计与实现

3.2.2 PLL部分的设计与实现

3.2.3印刷电路板的设计与实现

3.2.4频综的结构设计

第四章基于DDS的现代岸防雷达频综的调试与测试

4.1基于DDS的现代岸防雷达频综的测试系统

4.2基于DDS的现代岸防雷达频综的调试

4.2.1 DDS电路的调试

4.2.2锁相环电路的调试

4.2.3倍频、分频、放大电路的调试

4.3基于DDS的现代岸防雷达频综的测试结果

4.4基于DDS的现代岸防雷达频综改进的一点建议

结束语

致谢

参考文献

研究成果

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摘要

本文首先回顾了频率合成技术的发展进程,对直接数字频率合成技术及其产生的杂散进行了深入研究,分析了直接数字频率合成器理想输出信号的频谱特性。 接着文中详细介绍了一种针对于岸防应用背景,基于DDS技术的低相噪、低杂散、宽频带、捷变频X波段频率合成器的具体实现方法。这种方法将现场可编程逻辑器件FPGA和CPLD与经典的DDS方法相结合,通过采取程序优化、合理的电磁兼容设计等,取代了以往倍频、分频、混频等常规方法,产生出P波段中频频标群组及时宽/带宽任意可变的线性调频信号,实现了预期目标。实际测试结果表明,文中使用的方法是切实可行的,是传统频率合成方法的一种重要改进,对全数字化频综系统工程设计具有一定的理论意义和实际参考价值。 需要指出的是,由于该产品的岸防应用背景,因此对防潮、防盐雾、防霉菌等都有较高要求。这里,我们对产品作了较为详尽的“三防”设计。 整个论文的撰写历经资料搜集、完成开题报告、频综系统方案论证及可行性分析、频综系统工程设计、调试及测试等,最终实现了系统指标要求。测试数据表明该系统在X波段实现了相位噪声:<-110dBc/Hz@1kHz,杂散抑制:≤-70dBc,跳频时间:≤300ns,谐波抑制大于:≥65dB。

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