数字通道均衡论文_龚博文,姚志成,杨剑,胡猛

导读:本文包含了数字通道均衡论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:通道,数字,阵列,失配,波束,傅立叶,自适应。

数字通道均衡论文文献综述

龚博文,姚志成,杨剑,胡猛[1](2018)在《数字阵列雷达通道均衡技术研究》一文中研究指出在数字阵列雷达中,通道失配对低旁瓣波束形成、输出信号信干比以及抗干扰性等多项指标产生严重影响。为了校正误差,通道均衡技术逐渐应用到阵列误差校正上并得到了迅速发展。根据均衡器权系数求解方式将当下通道均衡技术分为时域最小二乘拟合法、频域最小二乘拟合法以及傅里叶变换法。重点分析各方法的主要原理以及研究难点,并综合比较各类方法的优缺点,最后总结了数字阵列雷达通道均衡技术在未来发展中需要攻克的难点。(本文来源于《现代防御技术》期刊2018年05期)

李园诚[2](2018)在《宽带数字阵列接收通道均衡技术研究》一文中研究指出随着航天测控任务的日益繁重,传统的采用抛物面天线的单目标测控模式已经不能满足需求。作为雷达通信领域研究热点的宽带数字阵列正好可以满足多目标测控的需求,且工作的带宽越宽,单位时间内传输的信息量越大。宽带数字阵列含有成百上千甚至上万个收发通道,数字端的前移虽说减少了模拟器件的使用数量,收发通道最为主要的T/R组件依旧不可替代。模拟器件的存在不可避免的使得各个通道的幅相特性存在一定差异,尤其是在传输带宽较宽时。通道失配会对阵列的波束形成性能造成严重影响,对宽带失配通道的均衡是阵列天线工作之前必须解决的难题。本论文针对这一问题,首先分析了通道失配对常规波束和自适应波束主要参数性能的影响。随后,讨论了基于FIR横向滤波器的时域均衡算法和频域均衡算法,并分析了不同均衡参数下对算法均衡性能的影响,对比出最优的均衡参数。其次,对频域均衡算法做了改进:针对直接截断带外频点方法造成频带的不连续性,提出了用带内幅频特性拟合带外幅频特性,避免了直接截断频点的缺点,提高了均衡性能。考虑到FIR滤波器在均衡高次畸变失配通道需要较多阶数的问题,给出了基于Laguerre滤波器的均衡算法,后期还需对其频域均衡权系数的求解作进一步的优化,减少计算量。最后结合具体的宽带接收机参数,将失配通道的幅相误差加在接收机中频频段,得到了更加接近实际情况接收通道失配模型。在对比了BPSK和线性调频信号两种校准信号之后,得出后者更适合作为频域均衡算法的校准输入。仿真了8位、16位、32位定点量化滤波器对频域均衡的影响,得出16位的定点量化即可满足对均衡性能的要求。最后,给出了均衡算法实现的框图,并将自适应Frost波束形成和均衡滤波器合并到一起,采用空间重采样,简化了结构,降低了资源消耗。(本文来源于《中国航天科技集团公司第一研究院》期刊2018-06-03)

李常青,赵宏杰,李永,许利[3](2018)在《基于宽带数字波束形成的多通道均衡校正技术》一文中研究指出宽带数字波束形成技术是实现多目标测控的一种较为理想的系统方案。首先介绍多目标测控系统的总体架构,然后给出一种基于频域均衡的宽带DBF通道校正算法,采用具有线性相位结构的FIR滤波器进行信道均衡。仿真及实测数据表明,算法能够准确补偿由于通道间差异引起的信号幅相误差,完成测控系统多通道校准。(本文来源于《遥测遥控》期刊2018年02期)

郭维娜,张广磊,孙国梁[4](2015)在《通道均衡对数字阵列雷达空域滤波性能影响验证试验及分析》一文中研究指出针对通道失配导致雷达目标检测性能严重降低的问题,搭建了机载多通道阵列雷达射频仿真实验系统,对比分析了通道均衡前后ADBF和SLC的输出信干噪比(SINR),验证了通道均衡对空域滤波性能的影响。实验结果表明,通道失配严重影响ADBF和SLC的抗干扰性能,通道均衡后再进行空域滤波,可显着提高检测信号的SINR。(本文来源于《第九届全国信号和智能信息处理与应用学术会议专刊》期刊2015-10-18)

李灵,李杰[5](2013)在《零中频信号的数字通道均衡处理》一文中研究指出在雷达系统中,为了研究雷达的杂波特性或进行目标成像,需要采集大量的雷达接收数据进行分析。但对于不同的接收通道,因为使用的器件特性存在一定的差异,导致各通道幅相特性并不一致,会对数据分析的结果产生影响。所以,有必要对不同的接收通道进行幅度和相位的均衡。(本文来源于《信息通信》期刊2013年09期)

高浩[6](2013)在《宽带数字阵列中通道均衡技术的研究及应用》一文中研究指出随着数字信号处理(Digital Signal Processing, DSP)技术和微波单片集成电路(Monolithic Microwave Integrated Circuit, MMIC)技术的发展,使得数字信号处理技术和天线技术相结合的数字阵列技术得以实现。由于数字阵列具有可控性强、容易形成多波束、抗干扰能力强以及具有超高分辨性能而受到广泛关注。因而许多科研院所和高校科研人员都对此进行了大量的理论研究和工程实现方案的研究。经过了近四十年的发展,数字阵列技术的应用从最初的军事领域逐渐扩展到民用领域。近年来,由于卫星通信的飞速发展,多媒体业务量的不断提高,对通信系统容量的要求也越来越大,宽带化是必然趋势。因而宽带多媒体卫星通信成为了卫星通信的一种新兴形式。数字阵列技术以其优良的性能,在宽带多媒体卫星通信系统中有着广泛的应用前景。数字阵列技术所具有的众多优良特性是以阵列通道特性理想化为前提的。然而实际工程应用中必然存在着各种阵列误差,这些误差会导致通道特性的不一致。通道不一致性会严重影响宽带数字阵列系统的性能。针对通道不一致性对宽带数字阵列系统性能的影响,本文主要研究了用于补偿通道不一致性的通道均衡技术。从时域和频域两方面对通道均衡的基本原理进行了阐述,并对比分析了两种算法的优缺点。本文重点讨论了通道均衡的频域最小二乘拟合法,并针对此基本算法的不足,采用加权的最小二乘拟合法对其进行了修正,以便能够获得更好的均衡性能。仿真结果表明,采用修正的算法均衡效果得到了明显改善。本文还分析了采样率、时间带宽积、均衡器的阶数以及量化位数对通道均衡性能的影响,为实际方案的参数设计提供了参考。另外,从工程实现方面考虑,提出了一种基于数字下变频(Digital Down Converter, DDC)低通滤波器与均衡滤波器一体化的优化方案,可以降低硬件实现的成本与资源开销。最后给出了通道均衡算法的软硬件设计方案。(本文来源于《安徽大学》期刊2013-04-01)

张利[7](2012)在《宽带数字阵列雷达自适应通道均衡》一文中研究指出在雷达、声纳、微波成像和电子对抗领域,阵列信号处理的应用越来越广泛。已有分析表明,无论是自适应旁瓣相消(ASLC),数字波束形成(DBF)、还是阵列的其它应用,通道间失配是制约这些应用性能的因素之一。本文首先分析了通道间幅相误差产生的原因,建立通道失配模型,并通过仿真说明幅度相位误差对ASLC和DBF性能的影响,然后在有限冲击响应(FIR)权系数扰动模型基础上,引出通道均衡技术。本文以最小均方误差(LMS)和最小二乘(LS)两大准则为出发点,着重讨论了LMS和RLS两大类自适应算法在通道均衡中的应用。同时针对每类算法还详细的讨论了系统的扰动方差、均衡器的阶数、算法的初始条件等因素对均衡器性能的影响。(本文来源于《西安电子科技大学》期刊2012-01-01)

杨虔静[8](2011)在《数字阵列雷达自适应通道均衡算法研究》一文中研究指出随着数字阵列雷达的广泛应用,人们认识到数字波束形成技术具有很多优点,如可同时产生多个独立可控波束而不损失信噪比、波束特性由权矢量控制且灵活多变、天线有较好的自校正和低副瓣能力。对于这种多通道处理系统,要求在整个动态范围内,各路信号的振幅和相位特性一致性要尽可能的好。但是在传输、变换、放大的过程中,各路信号之间振幅和相位不可避免地会发生相对变化,这使得各通道的频率特性很难达到一致,这种不一致性严重影响了系统的性能。为了弥补通道失配造成的性能损失,通道均衡技术应运而生且得到迅速发展。本文针对通道均衡问题,围绕改进通道均衡算法提高均衡效果进行了仿真研究。首先仿真分析了通道失配对数字阵列雷达信号处理中波束形成和旁瓣相消的影响。然后从原理上分析了时域和频域的基本算法及各种改进算法,并通过仿真验证了均衡算法的有效性。最后从各种通道均衡算法中提炼出影响算法性能的多个因素,设计了一系列对比性仿真分析深入研究了其影响机理,得出均衡算法的最优应用设计。本文进行的大量仿真说明采用通道均衡算法可以大幅度提高数字阵列信号处理技术的性能,对于进一步的工程应用具有一定的理论参考价值。(本文来源于《西安电子科技大学》期刊2011-01-01)

曹刚[9](2010)在《宽带数字T/R组件中通道均衡理论及实现研究》一文中研究指出数字阵列雷达是一种收发波束的形成都采用数字波束形成技术的全数字阵列扫描雷达。实现宽带数字阵雷达的关键技术是数字T/R组件。无论是何种用途、哪个频段的数字阵列雷达,其每个天线辐射单元后都必然连接着一个数字T/R组件。自1995年,Adrian Garrod首次提出了数字T/R组件的基本概念后,各国都开始对数字T/R组件及相关技术开展了大力研究。宽带数字阵列雷达阵列通道中的模拟器件及其构成的电路特性的差异会使多个发射通道和接收通道产生随频率变化的幅度和相位特性的不一致,即通道失配。通道失配会严重影响宽带数字阵列雷达所具有的优越性能。在数字T/R组件设计中必须采用通道均衡技术补偿这种与频率有关的幅相误差。本文以S波段宽带数字阵雷达系统为应用背景,研究用于宽带数字相控阵雷达T/R组件的数字实验模块,根据宽带数字相控阵雷达的特点,并结合目前的器件水平,对通道均衡及T/R组件相关技术的原理和实现方案进行优化研究,以达到有效地利用硬件资源、提高宽带数字阵列雷达的性能、降低模块功耗的目的。首先,本文介绍了数字T/R组件的工作原理及基本架构,并简要介绍了数字接收机技术、直接数字合成技术、通道均衡技术、低功耗等数字T/R组件相关技术的基本原理。然后,本文对通道均衡技术进行了进一步的研究,详细阐述了均衡频域算法的基本理论,利用Matlab对于影响均衡效果的几个重要参数进行了仿真分析,并给出了参数选择上的建议。接着,本文根据项目具体要求和仿真实验的结果,确定了方案及主要参数,利用FPGA对宽带数字T/R组件数字模块中通道均衡及相关技术的实现方案进行了研究设计,力求在资源损耗和系统性能之间找到较好的平衡点,详细介绍了通道均衡模块及相关技术的实现方案。最后,本文采用Matlab和QuartusⅡ8.0相结合的方式,利用频谱仪及示波器等仪器,结合T/R组件射频模块,对宽带数字T/R组件数字模块进行联合调试,分析均衡效果,并利用DA算法对资源利用情况进行了进一步优化。(本文来源于《电子科技大学》期刊2010-04-01)

张月,鲍庆龙,杨剑,陈曾平[10](2010)在《宽带数字阵列雷达通道均衡方法的设计与实现》一文中研究指出对于宽带数字阵列雷达,可以利用通道均衡技术减小通道内部的幅相起伏和通道之间幅相不一致所带来的性能恶化,然而常规的方法对噪声的影响较为敏感。本文首先提出了一种宽带通道频率响应特性测试的有效方法;其次讨论了标准通道选择方法和均衡滤波器特性提取方法,进而提出了一种改进的基于傅立叶变换法的均衡滤波器系数设计方法;最后提出了噪声条件下通道均衡效果评估方法。通过对均衡结果的分析,验证了本文方法的有效性。(本文来源于《信号处理》期刊2010年03期)

数字通道均衡论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

随着航天测控任务的日益繁重,传统的采用抛物面天线的单目标测控模式已经不能满足需求。作为雷达通信领域研究热点的宽带数字阵列正好可以满足多目标测控的需求,且工作的带宽越宽,单位时间内传输的信息量越大。宽带数字阵列含有成百上千甚至上万个收发通道,数字端的前移虽说减少了模拟器件的使用数量,收发通道最为主要的T/R组件依旧不可替代。模拟器件的存在不可避免的使得各个通道的幅相特性存在一定差异,尤其是在传输带宽较宽时。通道失配会对阵列的波束形成性能造成严重影响,对宽带失配通道的均衡是阵列天线工作之前必须解决的难题。本论文针对这一问题,首先分析了通道失配对常规波束和自适应波束主要参数性能的影响。随后,讨论了基于FIR横向滤波器的时域均衡算法和频域均衡算法,并分析了不同均衡参数下对算法均衡性能的影响,对比出最优的均衡参数。其次,对频域均衡算法做了改进:针对直接截断带外频点方法造成频带的不连续性,提出了用带内幅频特性拟合带外幅频特性,避免了直接截断频点的缺点,提高了均衡性能。考虑到FIR滤波器在均衡高次畸变失配通道需要较多阶数的问题,给出了基于Laguerre滤波器的均衡算法,后期还需对其频域均衡权系数的求解作进一步的优化,减少计算量。最后结合具体的宽带接收机参数,将失配通道的幅相误差加在接收机中频频段,得到了更加接近实际情况接收通道失配模型。在对比了BPSK和线性调频信号两种校准信号之后,得出后者更适合作为频域均衡算法的校准输入。仿真了8位、16位、32位定点量化滤波器对频域均衡的影响,得出16位的定点量化即可满足对均衡性能的要求。最后,给出了均衡算法实现的框图,并将自适应Frost波束形成和均衡滤波器合并到一起,采用空间重采样,简化了结构,降低了资源消耗。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

数字通道均衡论文参考文献

[1].龚博文,姚志成,杨剑,胡猛.数字阵列雷达通道均衡技术研究[J].现代防御技术.2018

[2].李园诚.宽带数字阵列接收通道均衡技术研究[D].中国航天科技集团公司第一研究院.2018

[3].李常青,赵宏杰,李永,许利.基于宽带数字波束形成的多通道均衡校正技术[J].遥测遥控.2018

[4].郭维娜,张广磊,孙国梁.通道均衡对数字阵列雷达空域滤波性能影响验证试验及分析[C].第九届全国信号和智能信息处理与应用学术会议专刊.2015

[5].李灵,李杰.零中频信号的数字通道均衡处理[J].信息通信.2013

[6].高浩.宽带数字阵列中通道均衡技术的研究及应用[D].安徽大学.2013

[7].张利.宽带数字阵列雷达自适应通道均衡[D].西安电子科技大学.2012

[8].杨虔静.数字阵列雷达自适应通道均衡算法研究[D].西安电子科技大学.2011

[9].曹刚.宽带数字T/R组件中通道均衡理论及实现研究[D].电子科技大学.2010

[10].张月,鲍庆龙,杨剑,陈曾平.宽带数字阵列雷达通道均衡方法的设计与实现[J].信号处理.2010

论文知识图

数字处理系统总体结构均衡前后脉压结果对比光纤数据传输实测眼图(Rate: 2. 5 Gb...16通道STAP处理流程和时序图宽带阵列通道数字自适应均衡技术简图幅度/时延误差对分布式接收性能的影响

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