数字鉴相式远距离激光测距仪器系统几个关键问题的研究论文

雷达信号处理机的几个关键技术研究--《西安电子科技大学》2002年硕士论文
雷达信号处理机的几个关键技术研究
【摘要】:
信号处理机是完成在各种杂波、干扰、噪声背景下检测目标信号的工作。本文基于对大规模可编程逻辑器件及其开发平台MAXPLUSⅡ的了解和掌握,结合雷达信号处理机系统的基本理论,用VHDL语言和原理图实现了杂波图;在理论上分析了空时自适应天线旁瓣相消的原理和性能优越性。最后介绍了雷达信号处理机的正交鉴相、数字通道均衡、自适应旁瓣相消、数字脉冲压缩、动目标显示和动目标检测的通用DSP并行信号处理算法模块库,并给出了仿真和分析结果。而且结合某型雷达信号处理系统,从工程实现的角度出发指出了,硬件设计和软件设计时应注意的问题。
【学位授予单位】:西安电子科技大学【学位级别】:硕士【学位授予年份】:2002【分类号】:TN957.52
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刘宏伟;[D];西安电子科技大学;1999年
杨垒;[D];西安电子科技大学;2009年
吕孝雷;[D];西安电子科技大学;2009年
周争光;[D];西安电子科技大学;2009年
刘向阳;[D];西安电子科技大学;2010年
刘强;[D];中国科学技术大学;2008年
张磊;[D];西安电子科技大学;2012年
钱江;[D];西安电子科技大学;2011年
张绪锦;[D];南京航空航天大学;2009年
严济鸿;[D];电子科技大学;2011年
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陶海红;[D];西安电子科技大学;2002年
曹刚;[D];电子科技大学;2010年
王良军;[D];合肥工业大学;2004年
张志祥;[D];南京航空航天大学;2010年
孟兵;[D];南京理工大学;2008年
陈刚;[D];电子科技大学;2008年
王俊锋;[D];重庆大学;2011年
庞超;[D];西安电子科技大学;2012年
狄中泉;[D];电子科技大学;2011年
蔡乾;[D];西安电子科技大学;2010年
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400-819-9993WiMAX中的载波恢复技术研究--《东南大学》2006年硕士论文
WiMAX中的载波恢复技术研究
【摘要】:本文的工作分为两部分,第一部分为数字微波链路中QAM载波恢复技术的研究;第二部分为WiMAX中OFDM载波恢复技术的研究。
在与国人公司合作的3G基站互联项目中,为了高效率的利用频带,我们采用了基于QAM调制的数字微波链路的设计方案。在高阶QAM调制解调器设计中,由于QAM信号本身结构所具有的特点,它容易受信道中各种衰落、失真等因素的影响,而解调中再生载波的相位误差、相位抖动等对QAM系统的信噪比恶化特别敏感。因此如何高精度地恢复QAM系统中的载波,是提高系统实际性能的关键问题。文章第一部分在分析总结了经典算法的优缺点的基础上,提出了QAM载波恢复环路设计中的三大问题:一是要有一个足够大的捕捉范围,足以捕捉到发送端和接收端的最大频差;二是在稳态时达到足够小的相位抖动来满足高阶QAM调制的要求;三是消除载波恢复算法带来的nπ/2相位模糊。针对这三个问题,本文的载波恢复环路采用一个鉴频器(FD)加一个鉴相器(PD)的结构,并采用差分相关编码消除了该载波恢复算法带来的nπ/2相位模糊。该结构中的FD采用了RCFD,它与传统的GFD相比有着类似的性能,而且通过在时域匹配滤波器的结构上衍生出频域匹配滤波器结构,大大节省了实现开销;该结构中的PD采用了改进的DD算法,该算法在环路中添加了一个平均器来统计一段时间误差的平均值,根据误差大小来控制环路中的增益因子,从而防止了噪声的扩散。仿真表明,该载波恢复环路可以达到±300KHz的捕获范围,信噪比大于13dB时,稳态时的频率误差能控制在±5KHZ以内,在10e-3误码率时,改进后的环路误码率比改进前约有了2.5dB的提高。
OFDM是一种多载波调制技术,具有频谱效率高、抗多径干扰能力强、均衡简单等突出优点,被看作下一代无线局域网的标准和4G移动通信的支撑技术。而OFDM系统设计中的难点之一就是OFDM系统对载波频率同步的精度要求特别高。载波频偏对OFDM系统影响有两大方面:一方面它使得星座图发生了旋转;另一方面它破坏了子载波间的正交性,带来了载波间干扰。文章第二部分先分析了几种经典的OFDM载波频偏捕获算法和载波频偏跟踪算法,然后分小数频偏估计、整数频偏估计、残留相偏估计三部分介绍了自己的OFDM载波恢复算法。其中小数频偏估计部分详细分析了SCA算法和共轭对称算法的性能,再作出比较之后,选择了估计范围大,误差小的SCA算法;整数频偏估计部分采用了只用一个前导符号,利用PN序列的相关性来估计整数频偏的简化算法,并验证了该算法在多径信道下的可行性;残留相偏估计部分采用利用导频进行相偏跟踪的方法,并采用补偿后估计的结构来增加估计的精度。
【学位授予单位】:东南大学【学位级别】:硕士【学位授予年份】:2006【分类号】:TN925
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张亚娟;[D];大连理工大学;2005年
唐宇;[D];重庆大学;2002年
苏凌洁;[D];新疆大学;2003年
李雪松;[D];西北工业大学;2003年
刘德志;[D];南京理工大学;2003年
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彭丹丹;[D];浙江大学;2004年
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宋晓娟;[D];南京理工大学;2004年
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周黎明;[D];北京邮电大学;2011年
王磊;[D];南京航空航天大学;2012年
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庄宁;[D];解放军信息工程大学;2011年
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孔艳芳;[D];重庆大学;2011年
朱泳霖;[D];中南大学;2010年
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李树;[D];东南大学;2006年
方正跃;[D];电子科技大学;2012年
霍亚娟;[D];解放军信息工程大学;2010年
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400-819-9993无扫描测距成像激光雷达系统关键技术研究--《电子科技大学》2012年硕士论文
无扫描测距成像激光雷达系统关键技术研究
【摘要】:激光雷达使用激光作为光源,激光光源具有很多普通光源没有的优良特性。激光的单色性可以其具有高度的相干性,将此光源运用在激光雷达系统中将得到极高的空间分辨率,并且能防止其他噪声对系统的干扰。激光的高亮度可以让激光雷达的探测距离范围扩大。用它来探测飞行物能获得准确的数据。因此,激光雷达在军事、工商、遥感、测距等很多方面有重要应用前景。尤其是三维无扫描激光雷达不使用机械式扫描结构,使得成像速度大幅提高,这是激光雷达最新发展方向。本文的主要工作是在无扫描三维激光雷达体制下,建立激光雷达关键技术中最核心的新的测距模型,并对测距的信号处理方式进行深入研究。
本文首先介绍了三维激光雷达基本原理,然后从激光雷达理论出发对几种光源调制方式进行讨论、分析了大气传输特性以及各个分系统对成像的影响,还有各种不同的测距理论及其长处和不足。
一般的,在阅读大量的文献基础上提出了一种新的基于相位法的载波调制方式,这就是半方波-方波相位相关法。先探讨了此种三维激光雷达的基本原理并导出公式距离方程等,接着用Simulink工具做仿真来验证上述推导。仿真结果说明半方波-方波相位相关法的modulation depth上升至1.2。根据已有的空间分辨率分析知测距精度也得到了有效地改善。
测距精度和测距范围往往是一对矛盾,为了解决这一问题,基于上述调制法采用双频率调制的方法结合的方式来实现相位测距,激光雷达系统中相位测量部分大多使用差频数字测相,它的好处是稳定性好电路复杂度低测距精度高但是测距帧频慢。为了改善空间分辨率,增加有效地测程。提出双频测距并用Simulink工具中的各个模块来模拟数字差频测相的过程,仿真结果表明测相的平均误差为0.02度,换算为平均测距精度就是0.57mm。这个精度已经非常高了。详细论述了这些测量方法引起的误差,对单次鉴相频率漂移大气折射率等对测相产生的误差进行了分析并提出了解决方案。在理论上探讨了将该技术应用于三维测距成像激光雷达的可行性和意义。
【学位授予单位】:电子科技大学【学位级别】:硕士【学位授予年份】:2012【分类号】:TN958.98
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胡春生;[D];国防科学技术大学;2005年
张秀达;[D];浙江大学;2008年
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刘国光;[D];浙江大学;2004年
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张璐璐;[D];浙江大学;2006年
张涛;[D];电子科技大学;2006年
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胡春生;[D];国防科学技术大学;2005年
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张璐璐;[D];浙江大学;2006年
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400-819-9993UHF RFID接收机用频率综合器关键模块的研究与设计--《南京邮电大学》2013年硕士论文
UHF RFID接收机用频率综合器关键模块的研究与设计
【摘要】:超高频射频识别技术(Ultra High Frequency Radio Frequency Identification,UHF RFID)不断发展,其应用场合也越来越广泛。在这样的背景下,无线收发机射频前端芯片的设计成为了研究的热点。在超高频射频的前端电路中,基于锁相环的频率综合器电路是其重要的一环,它可以给收发机提供精准、稳定、与基准参考频率成对应倍率的关系的频率信号。
鉴频鉴相器(Phase Frequency Detector,PFD)作为锁相环电路的关键模块影响频率综合器整体的稳定性与精度;电荷泵(Charge Pump,CP)电路在通信系统中有着很广泛的应用,具有低功耗、高速等特点,而且使频率综合器有很宽的频率捕捉范围;分频器电路是整个频率综合器中非常重要的一个模块,它是频率综合器提供不同高精度频率的前提和关键,本文设计的频率综合器中的分频器模块使用小数分频器实现,具有频率切换速度快、精度高等优点。这些频率综合器的关键模块的设计和优化也就成为了当前研究的热点和难点。
本文首先介绍了基于锁相环的频率综合器的基本原理,分析了几种常见的实现方法,给出了一种适用于超高频射频识别用的频率综合器的电路设计,并进行了行为级建模与仿真。基于频率综合器整体系统要求,论文讨论了各模块的性能指标要求。在PFD模块中,本文设计完成了一种动态结构的D触发器式PFD,优化了PFD复位时延电路,克服PFD和CP的死区,具有速度快,结构简单的特点。在CP电路中引入了折叠式共源共栅运算放大器和自偏置参考电流源,减小了电流失配的问题,使CP充放电电流高度匹配,具有速度快、充放电电流匹配性好的特点。在分频器电路中本文给出了一种基于双模分频器级联结构的分频器电路,分频比有较大的可拓展性,也使得电路可以更加的具有灵活性,具有低相位噪声、低杂散的特点,加入∑-Δ调制器实现小数分频。
本文在模拟集成电路设计要求下完成了PFD、CP和分频器的电路及版图设计,并且给出在0.18μm CMOS工艺条件下各模块电路的前仿真和后仿真结果。PFD电路的各种逻辑功能正确,CP在0.2V到1.6V输出电压范围内失配小于0.1μA,分频器电路实现了在64~127之间的各分频比,加入三阶MASH1-1-1调制器实现小数分频。满足UHF RFID中用频率综合器的设计要求。
【学位授予单位】:南京邮电大学【学位级别】:硕士【学位授予年份】:2013【分类号】:TN74
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