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DBF系统的数字正交相干检波设计

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  随着信号处理技术的发展,对接收通道性能的要求越来越高。其关键技术之一就是对模拟带通信号进行正交相干检波,得到其复包络而获得全部信息,为后续处理提供高质量的原始信号,它的性能对整个系统有着较大的影响。特别是在多通道数字波束形成(DBF)体制的雷达中,各通道数据的一致性有更高的要求。传统的正交相干检波是通过模拟电路实现,如图1所示,由于模拟器件本身的一致性、稳定性、精度等因素,其存在幅相误差大、零漂等缺点,镜频抑制比(IR)低难以做到-30 dB。

  随着数字技术的飞速发展,特别是数字信号处理器(DSP),现场可编程门阵列(FPGA),模数转换器(ADC)等器件的运算速度的增加,对信号在中频直接采样已成为可能,信号数字化极大的靠近天线端,符合信号处理的发展趋势。正交相干检波主要有低通滤波器法、数字乘积检波器法、Hilbert变换法、Bessel插值法等4种方法,这些方法实现过程特点各有不同,但在基本原理上是一致的,可以用低通滤波器来统一描述如图2所示。文中主要结合某DBF系统,采用低通滤波器法分析了数字正交相干检波的原理和过程,总结了其中的优化设计。

  1 带通信号采样定理

  雷达接收机接收的中频信号可用式(1),式(2)表示为

  其中,X(t)为带通信号;fo为中频频率;α(t)、φ(t)分别为信号的幅度和相位。x(t)为包含了其所有信息的复包络信号;I、Q分别为X(t)的同相分量和正交分量。分析表明,当I和Q之间存在相位不正交和增益不一致时会产生与所要的理想单边带谱对称的镜频分量,IR是衡量正交相干检波性能的主要指标之一。

  对中心频率为fo、带宽为B(为信号绝的对带宽,而非3 dB带宽)带通信号进行采样,其上下截至频率分别为fH=fo+B/2和fL=fo-B/2,根据采样值不失真地重建信号的充要条件,fs应满足式(3)的要求

  其中,m=1,…,mmax,mmax=[fH/B];[x]为不大于x的最大整数。

  带通信号采样频率的取值范围由max个互不重合的区间Sm=[2fH/m,2fL/(m-1)]组成。最低不失真采样频率为fsmin=2fH/mmax,S2,…,Smmax对应不失真采样频率范围。不失真采样存在的充要条件是mmax>1,即fH≥B。S1=[2fH,+∞]对应低通信号采样定理的采样频率范围,若将低通信号看做频谱分布下界为零的带通信号,则带通信号采样定理包含了低通采样定理。当选择合适的采样频率采样后,原模拟带通信号的频谱fs会以采样频率沿频率轴周期延拓。

  文献分析表明,低通滤波器输入端数字信号的基带分量与倍频分量不混叠,在正频率轴,倍频分量的最低频率为min{mfs-2fo,2fo-(m-1)fs}-B/2,故基带与倍频分量之间的频率间隔为min{mfs-2fo,2fo-(m-1)fs}-B。用数字频率表示如式(4)~式(6)所示。

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