CN102932296A - 多模调制微波信号产生方法 - Google Patents

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刘静
薛兰柱
石晓原
姜恒
辛军
高彬
崔广志
胡向顺
查连中
孟祥成
路晖
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Abstract

本发明涉及一种多模调制微波信号产生方法,采用以下技术方案:通过调谐本振控制下变频器将接收到的需要存储和相参发射的射频信号和本振信号进行正交混频处理,经过处理后的微波信号通过交替并行模数转换系统将微波信号转换成高速数字信号,利用数字下变频器将高频数字信号进行下变频后将数字信号存储在FLASH存储器中,存储后即可对信号进行分析、变换。本发明能够实现对微波信号的快速、准确变换存储以及经过调制后相参输出,实现对微波信号的存储再现,可以时间连续的实现不同调制模式间的快速切换,运算效率高,处理速度快,准确度高,具有较高的实用价值。

Description

多模调制微波信号产生方法
技术领域
本发明属于通信技术领域,具体涉及一种微波信号产生方法。
背景技术
信号源或信号产生设备广泛运用于通信系统、性能测试等领域,以及作为武器装备系统的干扰设备和反干扰训练的模拟信号源。随着当今社会信息化、电子化的快速发展,现代测试设备和通信设备不断高度集成,需要完成功能不断增强,产生不同的测试信号以满足不同的需求,需要能够产生不同信号形式的射频信号,在通信、检测设备中,信号源是整个系统的基础,因此对于信号的建设显得尤为重要。
现阶段对于信号发生形式的研究大多集中在对信号频率的研究,包括跳频、扩频信号,或是在信号编码时提高信号承载内容的复杂程度,增强伪随机信号的应用等方面,但是利用存储器存储数字信号波形,通过控制器控制其输出不同的调制数字波形,来改变信号调制模式的信号发生器的设备还未涉及。而且传统的信号存储难以达到现代测试和通讯所需的相参存储和有效的调制输出,不能实现对所接收到的微波信号的完整、相参采集与复制、输出。
发明内容
为解决上述技术问题,本发明提出一种综合运用数字射频存储技术、交替并行模数转换技术及多模调制控制技术的微波信号产生方法,
本发明采用以下技术方案: 
步骤一:粗测接收信号的频率,调谐本振频率,将接收到的射频信号和本振信号经过下变频器正交混频、滤波;
步骤二:利用模数转换系统将混频输出的微波信号进行模数转换,将其转换成数字信号;
步骤三:利用数字下变频器将模数转换后的数字信号进行下变频,将A/D转换输出中频信号搬移至基带,然后通过抽取,滤波完成信道提取;
步骤四:将处理后的数字信号存储在FLASH存储器中,当需要产生信号的时候数字信号控制字至频率合成芯片,也可以将数字信号波形预存于存储器中,通过CPLD控制,通过改变存储器地址输出不同的数字波形,实现多种调制信号的输出、产生和切换;
步骤五:存储器输出不同频率控制字控制DDS芯片输出不同调制模式信号,经数/模转换和上变频,输出所需的具有不同调制形式的、且能连续快速变换的微波信号。
优选的,所述模数转换系统采用单时钟控制多芯片方式,采用多芯片单时钟控制方式组成并行交替ADC系统,通过对各通过失配误差建模分析,提出了测量估算算法和联合校正算法,对所得的高速数字信号再进行数字下变频,实现了对射频模拟信号的直接模数转换,有效提高了采集速度和测试精度,为对微波信号的数字存储的实现提供了技术支撑。
本发明通过调谐本振控制下变频器将接收到的需要存储和相参发射的射频信号和本振信号进行正交混频处理,经过处理后的微波信号通过交替并行模数转换系统将微波信号转换成高速数字信号,利用数字下变频器将高频数字信号进行下变频后将数字信号存储在FLASH存储器中,存储后即可对信号进行分析、变换。
当需要存储器中的信号时,从存储器中读出存储数据特性,通过频率合成器频率合成后,经D/A转换器变成模拟信号,最后上变频发射出去,实现对接收微波信号的存储、变换和再现。
该方法也可以将多模信号调制信号控制字预存在FLASH存储器中,通过CPLD控制芯片改变存储器地址,使其输出不同控制字控制DDS芯片输出不同调制模式信号,实现了多种调制模式快速连续切换。
本发明的有益效果是:本发明综合运用数字射频存储、并行交替模数转换、多模调制控制技术,能够实现对微波信号的快速、准确变换存储以及经过调制后相参输出,实现对微波信号的存储再现。本发明也可将不同调制形式的数字信号预存于存储器中,利用CPLD的系统控制,实时输出编码信号、调制信号,且不同的调制模式的微波信号可以时间连续的实现不同调制模式间的快速切换。运算效率高,处理速度快,准确度高,具有较高的实用价值。
附图说明
图1为多模调制微波信号产生原理框图。   
具体实施方式
实施例一
粗测接收信号的频率,调谐本振频率,将接收到的射频信号和本振信号经过下变频器正交混频、滤波。利用交替并行模数转换系统将混频输出的微波信号进行模数转换,将其转换成数字信号。利用数字下变频器将模数转换后的数字信号进行下变频,将A/D转换输出中频信号搬移至基带,然后通过抽取,滤波完成信道提取。将处理后的数字信号存储在FLASH存储器中,当需要产生信号的时候数字信号控制字至频率合成芯片。存储器输出不同频率控制字控制DDS芯片输出不同调制模式信号,经数/模转换和上变频,输出所需的具有不同调制形式的、且能连续快速变换的微波信号。
实施例二
粗测接收信号的频率,调谐本振频率,将接收到的射频信号和本振信号经过下变频器正交混频、滤波。利用交替并行模数转换系统将混频输出的微波信号进行模数转换,将其转换成数字信号。利用数字下变频器将模数转换后的数字信号进行下变频,将A/D转换输出中频信号搬移至基带,然后通过抽取,滤波完成信道提取。将多模信号调制信号控制字预存在FLASH存储器中,通过CPLD控制芯片改变存储器地址,使其输出不同控制字控制DDS芯片输出不同调制模式信号,实现了多种调制模式快速连续切换。存储器输出不同频率控制字控制DDS芯片输出不同调制模式信号,经数/模转换和上变频,输出所需的具有不同调制形式的、且能连续快速变换的微波信号。

Claims (2)

1.多模调制微波信号产生方法,其特征在于:包括以下步骤:
步骤一:粗测接收信号的频率,调谐本振频率,将接收到的射频信号和本振信号经过下变频器正交混频、滤波;
步骤二:利用模数转换系统将混频输出的微波信号进行模数转换,将其转换成数字信号;
步骤三:利用数字下变频器将模数转换后的数字信号进行下变频,将A/D转换输出中频信号搬移至基带,然后通过抽取,滤波完成信道提取;
步骤四:将处理后的数字信号存储在FLASH存储器中,当需要产生信号的时候数字信号控制字至频率合成芯片,或者将数字信号波形预存于存储器中,通过CPLD控制,通过改变存储器地址输出不同的数字波形,实现多种调制信号的输出、产生和切换; 
步骤五:存储器输出不同频率控制字控制DDS芯片输出不同调制模式信号,经数/模转换和上变频,输出所需的具有不同调制形式的、且能连续快速变换的微波信号。
2.根据权利要求1所述的多模调制微波信号产生方法,其特征在于:所述的模数系统采用单时钟控制多芯片的交替并行模数转换系统。
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