VHF频段阵列天线及接收前端设计

来源 :华中科技大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:chuniao
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
本课题主要承担对云闪雷电探测接收前端的研制任务,具体是对阵列天线及八通道VHF频段阵列接收前端的硬件设计实现;所谓阵列接收是将若干个天线阵元按一定排列规则在空间的不同位置放置,组成特定的天线阵列,利用这一阵列对空间信号场进行接收,目的是提取出来波信号的信息特征(参数),同时抑制干扰和噪声或不感兴趣的信息;它主要利用信号的空域特性来增强信号接收强度和高效分析处理信号特征信息;因此,阵列信号接收也常称空域信号接收,较一般信号接收方式相比,其突出特点是具有更高的空间超分辨能力,除此之外还有更高的信号处理能力和很好的抗干扰能力等优点;各接收通道采用超外差接收方式设计,通道初级设计了限幅滤波保护电路,采用两级声表面波滤波、可调中频增益、可变本振信号等措施;对阵列通道进行了通道一致性设计,除了采取通道校准算法定时或根据需要对接收通道进行校准外;硬件设计阶段,在芯片选型、印制电路板布局布线方面都要确保各通道物理特性和电气特性的一致,这也是设计的关键所在;所有可控芯片的配置或切换均由FPGA芯片统一控制,FPGA芯片内部预留资源考虑了今后设备功能扩展的需要,可通过串口、触发总线和ISP等多种手段对系统进行状态查询、功能维护和程序升级,软硬件的结合增强了系统的灵活性和可扩展性。通过实际测试,阵列接收前端各通道中频差分信号能够稳定一致输出,通道间的相位差在校准范围之内,通道幅频特性、噪声系数及增益等各项指标均达到设计要求。利用本阵列接收前端接收的阵列信号送至后级数模转换及数字处理电路计算后已能很好对模拟雷电源进行定位,进一步验证了方案的可行及电路设计的正确。
其他文献
目前,超声检测技术和无线通信技术逐渐成熟,本文就超声检测技术的发展现状及趋势,以无线通信技术的基本理论,结合无损检测工作的特殊性,提出了一种超声检测中的无线数据传输系统的
许多图像应用领域如电子监控、图像识别、传输及医学成像等,都需要高分辨率图像。但是在实际图像获取过程中,很多限制因素会导致得到的图像常常是低分辨率的。虽然传统的图像
近年来,国内提出了建设“平安城市”的概念,就是使用完整的安全防范系统对城市进行覆盖,包括市内视频监控系统、数字化城市管理系统、道路交通等多个系统,利用市区级数据交换
在图像标注的工作中,概率主题模型的图像标注是图像标注研究领域的一个重要分支,旨在通过学习图像语义进行图像标注,近年来备受研究人员的广泛关注。本文从以下三个方面来研
码分多址(Code Division Multiple Access)是一种崭新而成熟的无线通信技术,在现代通信系统中有着广泛的应用。设计出数量足够多的、具有优良相关特性的扩频码是CDMA的技术基
合成孔径雷达(Synthetic Aperture Radar, SAR)具有全天候、远距离、极强的穿透力的优点,并能在恶劣的环境下提供地形地物的高分辨率图像,从而为我们提供了一种更可靠的目标
随着计算机技术、信息技术和互联网的发展,计算机在生活中发挥着越来越重要的作用,由此推动了嵌入式技术的发展。嵌入式技术使人们生活越来越舒适,人们生活中随处可见使用了嵌入
作为一种新型的通信方式,大气激光通信具有容量大、保密性强、无需频谱限制等优点。但是,大气激光通信以大气作为传输媒介,大气中的大气湍流将会引起光信号强度和相位的起伏,
随着传感器技术、计算机技术、信号处理技术的发展,无线传感器网络成为人们研究的热点。由于硬件的限制,无线传感器网络由许多带有有限能量的节点组成,并被随机部署在监测区