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宽带雷达信号产生技术

Clojure

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  • 发布时间:2022-10-07
  • 实例类别:Clojure
  • 发 布 人:alisunny
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 相关标签: 宽带雷达信号产生技术

实例介绍

【实例简介】宽带雷达信号产生技术

【实例截图】

【核心代码】

目 录
第 1 章 宽带雷达信号的理论分析 1 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
1. 1 雷达信号波形的分类及增大带宽的方法 1 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯
1. 2 宽带雷达信号波形设计的理论基础 3 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
1. 2. 1 雷达信号波形—信号检测—匹配滤波 3 ⋯⋯⋯⋯⋯
1. 2. 2 信号形式与目标参数( R, v)的估计 4 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯
1. 2. 3 雷达分辨率与信号波形 5 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
1. 2. 4 大时宽带宽乘积信号———脉冲压缩 10 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯
1. 2. 5 信号形式与雷达“四抗”的关系 11 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
1. 3 雷达信号波形设计的原则 13 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
1. 3. 1 波形设计的一般方法 13 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
1. 3. 2 波形设计要解决的问题 13 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
1. 3. 3 雷达信号参数之间的互相制约关系 14 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯
1. 4 几种典型宽带雷达信号 15 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
1. 4. 1 具有正刀刃形模糊图的雷达信号 15 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
1. 4. 2 具有图钉形模糊图的雷达信号 16 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
1. 4. 3 具有剪切刀形模糊图的雷达信号 18 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
1. 4. 4 具有钉床形模糊图的雷达信号 21 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
1. 4. 5 几种特殊体制雷达信号 25 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
第 2 章 雷达信号波形产生技术与直接数字合成 28 ⋯⋯⋯⋯⋯
2. 1 雷达信号波形产生技术的发展概况 28 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
2. 1. 1 脉冲雷达与连续波雷达(或调频连
续波雷达)信号 28 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
2. 1. 2 线性调频信号的产生和发展 30 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
2. 1. 3 直接数字合成复杂波形 33 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
1
 2. 2 D DS 的工作原理和特点 34 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
2. 2. 1 D DS 的工作原理 35 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
2. 2. 2 D DS 的特点 37 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
2. 3 D DS 的输出信号频谱特性分析 41 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
2. 3. 1 理想参数波形输出 D DS 的输出信号频谱分析 41 ⋯
2. 3. 2 实际参数波形输出 D DS 的输出信号频谱分析 44 ⋯
2. 4 提高 D DS 的频谱纯度 49 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
2. 5 低杂散 D DS 芯片的设计考虑 53 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
2. 5. 1 波形存储器的设计 53 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
2. 5. 2 优化相位累加器有效输出 56 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
2. 5. 3 数模转换器( D A C)的选择 59 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
第 3 章 宽带雷达信号波形产生的新技术 63 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
3. 1 用 D DS 直接产生宽带雷达信号 63 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
3. 2 采用 D DS 倍频扩展频带 66 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
3. 2. 1 倍频原理 66 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
3. 2. 2 D DS 倍频扩展频率的方案 69 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
3. 2. 3 一种改进频谱纯度的 D DS 倍频方案 70 ⋯⋯⋯⋯⋯
3. 3 采用 D DS 上变频扩展频带 72 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
3. 3. 1 上变频器原理分析 72 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
3. 3. 2 D DS 上变频扩展频带方案 75 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
3. 4 采用 D DS PLL 扩展频带 76 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
3. 5 低相噪高分辨率直接数字频率合成器的设计 77 ⋯⋯⋯⋯
3. 5. 1 低相噪高分辨率频率合成器的性能指标 77 ⋯⋯⋯⋯
3. 5. 2 D DS 芯片及参数选择 77 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
3. 5. 3 频率合成器的方案 80 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
3. 5. 4 控制电路设计 81 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
第 4 章 宽带、超宽带雷达信号波形产生器的设计 86 ⋯⋯⋯⋯
4. 1 宽带、超宽带信号频率扩展技术(D DS PL L 混频)
86 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
4. 1. 1 数字锁相频率合成器的基本原理 86 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
2
 4. 1. 2 数字锁相环路的传递函数及环路参数 88 ⋯⋯⋯⋯⋯
4. 1. 3 数字锁相频率合成器的相位噪声 89 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
4. 1. 4 利用 D DS PLL 混频扩展频带 91 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
4. 2 D DS/ P LL 组合信号波形合成器 92 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
4. 2. 1 环外混频式 D DS/ PL L 频率合成器 92 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯
4. 2. 2 环内插入混频 D DS/ PL L 频率合成器 93 ⋯⋯⋯⋯⋯
4. 2. 3 D DS 激励 P LL 的频率合成器及相噪和
杂散的分析 95 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
4. 3 超宽带雷达信号波形产生器的设计与实现 101 ⋯⋯⋯⋯
4. 3. 1 超宽带雷达信号波形产生器方案拟定 101 ⋯⋯⋯⋯
4. 3. 2 超宽带雷达信号波形产生器的设计 103 ⋯⋯⋯⋯⋯
4. 3. 3 信号波形产生器电路的 P CB 板图设计 129 ⋯⋯⋯⋯
4. 3. 4 超宽带雷达信号波形产生器试验结果 132 ⋯⋯⋯⋯
第 5 章 数字频率合成器的高速控制电路设计 136 ⋯⋯⋯⋯⋯
5. 1 高速控制电路方案选择及主要功能 136 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
5. 1. 1 高速控制电路方案选择 136 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
5. 1. 2 主机通信接口 137 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
5. 2 高速控制电路硬件设计 139 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
5. 2. 1 高速控制电路硬件结构方框图 139 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
5. 2. 2 T M S320C31 复位电路 141 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
5. 2. 3 T M S320C31 导引电路 141 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
5. 2. 4 高速控制系统译码电路设计 145 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
5. 2. 5 高速控制系统存储器结构 148 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
5. 2. 6 C31 的中断控制系统 149 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
5. 2. 7 系统自检电路 152 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
5. 2. 8 T M S320C31 存储器结构 153 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
5. 2. 9 数据输入缓冲器 74F244 153 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
5. 2. 10 通信控制缓冲器 153 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
5. 2. 11 D DS 控制命令输出缓冲器 74F574 154 ⋯⋯⋯⋯⋯
5. 2. 12 PL L 控制信号及 M A X501 控制输出缓冲器 154 ⋯
3
 5. 2. 13 M A X550 控制信号 154 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
5. 2. 14 数据输出缓冲器 167 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
5. 3 微机控制的高速控制电路软件设计 167 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
第 6 章 宽带雷达信号波形产生软件设计 171 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
6. 1 信号波形产生程序的数据结构及其算法 171 ⋯⋯⋯⋯⋯
6. 1. 1 线性调频矩形脉冲信号 171 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
6. 1. 2 非线性调频信号 175 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
6. 1. 3 连续波雷达信号 179 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
6. 1. 4 单载频脉冲信号 180 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
6. 1. 5 Barker 码序列脉冲信号 181 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
6. 1. 6 M —序列脉冲信号 185 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
6. 1. 7 其他波形 187 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
6. 2 雷达信号波形库的程序设计 189 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
6. 2. 1 用 Delphi语言编写宽带雷达信号波形库 189 ⋯⋯⋯
6. 2. 2 软件系统方框图及软件流程图 189 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
6. 3 软件系统对硬件的控制 196 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
6. 3. 1 对 D DS 及 Q3236 的控制 196 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
6. 3. 2 微机与 DSP 间的数据通信 197 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
6. 4 雷达信号波形库控制界面 201 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
6. 4. 1 软件系统实现功能及主要参数 201 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
6. 4. 2 控制界面及使用说明 202 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
缩略语英汉对照表 208 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
参考文献 210 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
4
Contents
Chapter 1 Theoretical Analysis of Wideband Radar Signals
1 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
1.1 Classification of Radar Signal W aveforms & W ays to
Widen Bandwidth 1 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
1.2 Theoretical Basis for Design of Wideband Radar
Signal W aveforms 3 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
1.2.1 Radar Signal W aveforms-Signal Detection-
M atchfiltering 3 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
1.2.2 Estimation for Signal Forms & Destination
parameters (R,ν) 4 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
1.2.3 Radar Resolution & Signal W aveforms 5 ⋯⋯⋯⋯⋯
1.2.4 Signalfor Large Timewidth Bandwidth Product -
Pulse Com press 10 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
1.2.5 Relation between Signal W aveform & Radar
“E.C. M .” 11 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
1.3 Principles of Radar Signal W aveform Design 13 ⋯⋯⋯⋯
1.3.1 Generic M ethod of W aveform Design 13 ⋯⋯⋯⋯⋯
1.3.2 Problems to be Solved in W aveform Design 13 ⋯⋯
1.3.3 M utual Restriction of Radar Signal Parameters 14 ⋯
1.4 Several Typical Wideband Radar Signals 15 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯
1.4.1 Radar Signal with a A m biguity Diagram of
Plum b Sharp Shape 15 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
1.4.2 Radar Signal with a A m biguity Diagram of
Thu mb Sharp Shape 16 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
5
1.4.3 Radar Signal with a A m biguity Diagram of
Shear Knife Shape 18 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
1.4.4 Radar Signal with a A m biguity Diagram of
Nail Bed Shape 21 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
1.4.5 Several Radar Signals of Special Shapes 25 ⋯⋯⋯⋯
Chapter 2 Generating Technology of Radar Signal W aveforms
& Direct Digital Synthesis (D DS) 28 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
2.1 General Develop ment of Generating Technology
of Radar Signal W aveforms 28 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
2.1.1 Pulse Radar & C W Radar (or F M C W Radar)
Signals 28 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
2.1.2 Generation & Develop ment of Linear F M
Signal 30 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
2.1.3 Directly Digitally Synthesized Com plex
W aveforms 33 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
2.2 W orking Principle & Characteristic of D DS 34 ⋯⋯⋯⋯
2.2.1 W orking Principle of D DS 35 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
2.2.2 Characteristic of D DS 37 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
2.3 Analysis on Frequency Spectrum Characteristic
of D DS Output Signals 41 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
2.3.1 Analysis on Frequency Spectrum Characteristic of
D DS Output Signals with Ideal Parameter
W aveform Output 41 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
2.3.2 Analysis on Frequency Spectrum Characteristic of
D DS Output Signals with Practical Parameter
W aveform Output 44 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
2.4 How to Improve The Frequency Spectrum Purity
of D DS 49 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
2.5 Consideration in Design of Low Spurious D DS Chip
53 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
6
2.5.1 Design of W aveform M emory 53 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
2.5.2 Effective Output of Optimized Phase Accum ulation
56 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
2.5.3 Selection of D A C 59 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
Chapter 3 New Generating Technologies of Wideband
Radar Signal W aveforms 63 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
3.1 Generating Wideband Radar Signals Directly with
D DS 63 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
3.2 Widening Frequency Band with D DS M ultiplied
Frequency 66 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
3.2.1 M ultiplied Frequency Principle 66 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
3.2.2 Scheme to Widen Frequency Band with D D S
M ultiplied Frequency 69 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
3.2.3 A Scheme for D DS M ultiplied Frequency to
Improve the Frequency Spectru m Purity 70 ⋯⋯⋯⋯
3.3 Widening Frequency Band with D DS U p-frequency
Conversion 72 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
3.3.1 Analysis on U p-Frequency Conversion Psinciple
72 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
3.3.2 Scheme to Widen Frequency Band with D D S
U p-frequency Conversion 75 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
3.4 Widening Frequency Band with D DS PL L 76 ⋯⋯⋯⋯
3.5 Design Of Low Phase Noise, High Resolution Direct
Digital Frequency Synthesizer 77 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
3.5.1 Characteristics of Low Phase N oise, High
Resolution Frequency Synthesizer 77 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯
3.5.2 D DS Chip & Parameter Choice 77 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
3.5.3 Design of Frequency Synthesizer Scheme 80 ⋯⋯⋯
3.5.4 Design of Control Circuit 81 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
Chapter 4 Design of Wideband, Ultra- Wideband Radar
7
Signal W aveform Generator 86 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
4.1 Expanding Technology of Wide Band, Ultra Wide Band
Signal Frequency 86 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
4.1.1 Fundamental Principle of Digital Phase - Locked
Frequency Synthesizer 86 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
4.1.2 Transfer Function & Loop Circuit Parameter of
Digital Phase-Locked Loop 88 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
4.1.3 Phase Noise of Digital Phase-Locked Frequency
Synthesizer 89 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
4.1.4 Widening Frequency Band with D DS PL L
Mixture Frequency 91 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
4.2 D DS/ P LL Combinatorial Signal W aveforms
Synthesizer 92 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
4.2.1 D DS/ P LL Frequency Synthesizer with Out Loop
Mixture Frequency 92 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
4.2.2 D DS/ P LL Frequency Synthesizer In Loop Inset
Mixture Frequency 93 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
4.2.3 D DS/ P LL Frequency Synthesizer & Analysis on
Phase Noise & Spurious 95 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
4.3 Design & Realization of Ultra- Wideband Radar
Signal W aveform Generator 101 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
4.3.1 Scheme of Ultra- Wideband Radar Signal W aveform
Generator 101 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
4.3.2 Design Of Ultra- Wideband Radar Signal W aveform
Generator 103 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
4.3.3 PCB Design of Signal W aveform Generator Circuit
129 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
4.3.4 Experiment Result of Ultra- Wideband Radar Signal
W aveform Generator 132 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
Chapter 5 Design of High-Speed Control Circuits for
8
Digital Frequency Synthesizer 136 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
5.1 Scheme Selection & M ajoe Function of High-Speed
Control Circuits 136 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
5.1.1 Scheme Selection of High-Speed Control Circuits
136 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
5.1.2 Host Com puter Com munication Interface 137 ⋯⋯⋯
5.2 Hardware Design for High-Speed Control Circuits 139 ⋯
5.2.1 Hardware Structure Block Diagram for High-Speed
Control Circuits 139 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
5.2.2 T M S320C31 Reset Circuit 141 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
5.2.3 T M S320C31 Guard Circuit 141 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
5.2.4 Decoding Circuits Design for High-speed Control
System 145 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
5.2.5 M emory Structure of High-Speed Control System
148 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
5.2.6 C31 Interruption Control System 149 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯
5.2.7 System Self-Checking Circuit 152 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
5.2.8 T M S320C31 Mem ory Structure 153 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
5.2.9 Data Input Buffer 74F244 153 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
5.2.10 Co m m unication Control Buffer 153 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
5.2.11 D DS Control Com mand Output Buffer
74F574( U2) 154 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
5.2.12 PL L Control Signal & M A X501 Control Output
Buffer 154 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
5.2.13 M A X550 Control Signal 154 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
5.2.14 Data Output Buffer 167 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
5.3 Software Design for Microcom puter Controlled
High-Speed Control Circuits 167 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
Chapter 6 Software Design for Wideband Radar Signal
W aveform Generation 171 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
9
 6.1 Data Structure & Arith metic of Signal W aveform
Generating Program 171 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
6.1.1 Linear F M Rectangular Pulse Signal 171 ⋯⋯⋯⋯⋯
6.1.2 Nonlinear F M Signal 175 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
6.1.3 C W Radar Signal 179 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
6.1.4 Single Carrier Frequency Pulse Signal 180 ⋯⋯⋯⋯
6.1.5 Barker Code Sequence Pulse Signal 181 ⋯⋯⋯⋯⋯
6.1.6 M - Sequence Pulse Signal 185 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
6.1.7 Other W aveforms 187 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
6.2 Program Design for Radar Signal W aveform Library
189 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
6.2.1 Program ming Wideband Radar Signal W aveform
Library in Delphi 189 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
6.2.2 Software System Block Diagra m & Software
Flow Chart 189 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
6.3 Control over Hardware by Software System 196 ⋯⋯⋯⋯
6.3.1 Control over D D S & Q3236 196 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
6.3.2 Data Com m unication between Microco mputer
& D SP 197 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
6.4 ControlInterface of Radar Signal W aveforms
Library 201 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
6.4.1 Realization Function of Software System & M ajor
Parameters 201 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
6.4.2 ControlInterface & User’s Guide 202 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯
Abbreviations 208

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