| 【中文题名】 | 地、海杂波中频信号的DDS产生及合成 |
| 【英文题名】 | The Generation and Synthesis of Intermediate Frequency Signal of Ground and Sea Clutters by DDS |
| 【学科专业】 | 通信及信息系统 |
| 【论文级别】 | 硕士论文 |
| 【投稿时间】 | 2005-4-25 |
| 【中关键词】 | 杂波,DDS,仿真,VxWorks,ZMNL,分布 |
| 【英关键词】 | Clutter,DDS,Simulation,VxWorks,ZMNL,Distribution, |
| 【分类导航】 | 工业技术>无线电电子学、电信技术>雷达>雷达系统模拟>> |
| 【论文摘要】 | 雷达仿真控制系统对雷达的调试、检测是必要的,它可以避免实战测试带来的巨大经济浪费,而且时间和场地也不受限制。它构建了一个开放式的实时仿真实验环境,可以模拟各种目标轨迹的状态信息、杂波信息以及干扰信息等,使得对雷达的调试和测试工作可以在实验室完成。本课题是雷达仿真控制系统的一部分。
本文首先对雷达仿真控制系统作了功能性的概述,介绍了系统的功能和结构。然后文章详细讨论了杂波仿真的过程,给出了杂波仿真中常用的分布模型,对于ZMNL法仿真杂波的方法,本文做了详细的论述,并按照现代雷达系统的技术要求对地海杂波进行了仿真。在仿真的基础上,介绍了地海杂波仿真数据库的建立和维护。
对地海杂波信号的中频模拟是将仿真计算后的杂波时序序列转换为杂波中频模拟信号,本文在后半部分详细介绍了地海杂波中频信号的DDS产生及合成的各硬件模块研制和对应硬件的软件模块开发。对地海杂波中频信号的模拟采用了目前占优势的中频信号模拟方法——DDS(直接数字频率合成)。文章还从系统的角度对上位应用软件和VxWorks驱动程序的开发作了论述。
最后,本文对该系统在工程中的应用进行了讨论,并分析了发展前景。 |
| 【论文题纲】 |
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第一章 绪论 |
8-11 |
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1.1 雷达发展 |
8 |
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1.2 课题的意义及内容 |
8-9 |
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1.3 论文结构 |
9-11 |
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第二章 雷达仿真控制系统综述 |
11-14 |
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2.1 系统概述 |
11 |
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2.2 系统功能 |
11-12 |
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2.3 系统构成 |
12-13 |
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2.4 本章小结 |
13-14 |
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第三章 地、海杂波模型仿真 |
14-34 |
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3.1 地、海杂波建模 |
14-20 |
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3.1.1 模型概述 |
14-16 |
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3.1.2 常用的杂波幅度分布模型 |
16-19 |
|
3.1.3 常用的杂波功率分布模型 |
19-20 |
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3.2 地、海杂波模型仿真 |
20-30 |
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3.2.1 相关高斯随机序列的产生 |
22-27 |
|
3.2.2 相关非高斯随机序列的产生 |
27-29 |
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3.2.3 模型仿真结果 |
29-30 |
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3.3 数据库建立 |
30-33 |
|
3.3.1 关系数据库建立 |
30-32 |
|
3.3.2 实时数据库建立 |
32-33 |
|
3.3.3 实录数据处理 |
33 |
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3.4 本章小结 |
33-34 |
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第四章 地海杂波中频信号产生及合成 |
34-53 |
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4.1 中频信号产生及合成硬件设计 |
34-47 |
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4.1.1 硬件设计方案 |
35-37 |
|
4.1.2 PCI总线设计 |
37-38 |
|
4.1.3 双端口RAM扩展 |
38-40 |
|
4.1.4 DSP主要外围电路设计 |
40-43 |
|
4.1.5 中频信号产生及合成输出 |
43-45 |
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4.1.6 电磁兼容性设计 |
45-47 |
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4.2 中频信号产生及合成软件设计 |
47-52 |
|
4.2.1 软件整体考虑 |
47-48 |
|
4.2.2 主程序设计 |
48-49 |
|
4.2.3 中断服务程序设计 |
49-52 |
|
4.3 本章小结 |
52-53 |
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第五章 上位系统软件设计 |
53-64 |
|
5.1 驱动程序设计 |
53-59 |
|
5.1.1 VxWorks实时操作系统介绍 |
53-54 |
|
5.1.2 驱动程序设计 |
54-59 |
|
5.2 应用程序设计 |
59-63 |
|
5.2.1 应用程序总体设计 |
59-61 |
|
5.2.2 界面设计 |
61-63 |
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5.3 本章小结 |
63-64 |
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第六章 结束语 |
64-65 |
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参考文献 |
65-67 |
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附录A 显控台安装图 |
67-68 |
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附录B 机柜安装图 |
68-69 |
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致谢 |
69 |
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| 【DOI】 | LunWen.ID:2.2008.345308 |