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        一種數(shù)字T/R組件設(shè)計(jì)

        2018-02-25 06:21:08袁毛袁君
        電子技術(shù)與軟件工程 2018年9期

        袁毛 袁君

        摘要 數(shù)字T/R組件是雷達(dá)的重要組成部分,數(shù)字T/R組件的好壞直接影響到了雷達(dá)的整個性能。本文從采樣時鐘、接收變頻等關(guān)鍵點(diǎn)提出了一套技術(shù)方案,實(shí)現(xiàn)波形還原理想化、接收變頻軟件化、波形產(chǎn)生理想化、時鐘傳輸簡潔化、功放電路高效化,達(dá)到數(shù)字T/R組件高性能、小型化的目的。

        【關(guān)鍵詞】有源相控陣?yán)走_(dá) 數(shù)字T/R組件 軟件化

        數(shù)字T/R組件是有源相控陣?yán)走_(dá)中的核心組件之一。本文提出了一種數(shù)字T/R組件設(shè)計(jì)方案,該數(shù)字T/R組件具有頻點(diǎn)分辨率高、接收變頻方式靈活性高、通用性高、數(shù)字波形產(chǎn)生靈活可控、時鐘傳輸簡潔可靠、可保證相位一致性、功放電路模塊體積小、重量輕、高效率的特點(diǎn)。

        1 設(shè)計(jì)方案

        1.1 D/A采樣時鐘

        根據(jù)奈奎斯特采樣定理,D/A采樣時鐘應(yīng)至少大于2倍信號帶寬的采樣頻率。為了更高分辨率,和還原出理想的波形,以及方便濾波器設(shè)計(jì),采用大于4倍信號帶寬的采樣率。

        1.2 接收變頻

        雷達(dá)接收變頻設(shè)計(jì)采用數(shù)字接收機(jī)替代常規(guī)的接收機(jī),數(shù)字接收機(jī)是軟件無線電在雷達(dá)接收機(jī)的一種應(yīng)用,其核心思想是:構(gòu)造一個開放性、標(biāo)準(zhǔn)化、模塊化的通用平臺,將各種功能(如工作頻率、調(diào)制解調(diào)形式、數(shù)據(jù)格式等)用軟件來完成,并使高速寬帶A/D轉(zhuǎn)換器盡可能地靠近接收前端以至天線,以研制出具有高度靈活性、開放性的新一代無線電系統(tǒng)。軟件無線電可以通過增加軟件模塊,很容易增加新的功能,也可以根據(jù)所需功能的強(qiáng)弱,取舍選用的軟件模塊。同時,軟件無線電采用了標(biāo)準(zhǔn)化、模塊化的結(jié)構(gòu),其硬件可以隨著器件和技術(shù)的發(fā)展而更新或擴(kuò)展,其軟件也可以隨著需要而不斷升級,需要時還能做到新體制和舊體制產(chǎn)品的互相兼容。

        數(shù)字接收機(jī)相對于常規(guī)的接收機(jī)具有很大的優(yōu)勢:

        (1)信號在射頻或中頻直接采樣而無需通過檢波,可保留更多的信息;

        (2)數(shù)字化信號可以長期被存儲,可用更靈活的信號處理方法從數(shù)字信號中提取所希望的信息,具有極高的測量參數(shù)精度;

        (3)高速多位A/D轉(zhuǎn)換器的應(yīng)用,不僅提高了數(shù)字接收機(jī)的工作頻率,擴(kuò)展了工作帶寬,而且A/D轉(zhuǎn)換器有效位數(shù)的增加,也大大擴(kuò)展了接收機(jī)的瞬時動態(tài)范圍;

        (4)開放性、標(biāo)準(zhǔn)化、模塊化的通用平臺和軟件,使數(shù)字接收機(jī)具有高度的靈活性、開放性和通用性。

        1.3 數(shù)字射頻波形產(chǎn)生

        傳統(tǒng)的射頻波形存儲直讀法存在改變載頻不方便的缺點(diǎn);直接數(shù)字頻綜D/A的方法對系統(tǒng)重復(fù)周期和采樣時鐘頻率要求較高,選擇不當(dāng)會影響信號的相參性;基帶波形直讀+數(shù)字上變頻+模擬I/Q調(diào)制器一般用于寬帶波形產(chǎn)生的方法除了能保證信號的相參性,還能方便的改變載頻頻率和信號的初相。同時,這種波形產(chǎn)生方法的載漏和鏡像抑制相對于單純的基帶波形直讀+模擬I/Q調(diào)制器的波形產(chǎn)生方法更有優(yōu)勢。

        基帶波形數(shù)據(jù)由波形產(chǎn)生計(jì)算機(jī)生成,并和主控機(jī)產(chǎn)生的控制信號通過上行光纖送到T/R組件中光纖傳輸控制模塊中。T/R組件控制模塊先將波形數(shù)據(jù)進(jìn)行暫存,發(fā)射波形時,將波形取出進(jìn)行數(shù)字延時和發(fā)射預(yù)正交后,根據(jù)同步器發(fā)出的同步觸發(fā)信號將波形數(shù)據(jù)流送入D/A芯片,此時數(shù)字信號通過數(shù)字上變頻及相關(guān)處理轉(zhuǎn)換為模擬I、O中頻信號,再經(jīng)過正交調(diào)制器、濾波放大后形成發(fā)射所需要的激勵信號。

        由于基帶波形存儲器的波形數(shù)據(jù)可以隨時更新或切換,輸出波形的時寬、帶寬、周期等都可以受控實(shí)時改變,因此可以生成周期或瞬時的任意波形信號,而且該技術(shù)能夠很方便的對信號的幅度和相位進(jìn)行失真補(bǔ)償,從而使系統(tǒng)的輸出波形達(dá)到或接近理想波形。

        l.4 時鐘傳輸

        時鐘傳輸常規(guī)方法是采用多套功分網(wǎng)絡(luò)方案,多套功分網(wǎng)絡(luò)方案即每路時鐘信號單獨(dú)傳輸,這種方案有諸多缺點(diǎn):

        (1)線纜數(shù)量會成倍增加,不利于陣面擴(kuò)展和布線;

        (2)對外對內(nèi)接口都會成倍增加,不利于整體布局和小型化設(shè)計(jì);

        (3)功分網(wǎng)絡(luò)的增加,使時鐘信號相位一致性更難保證,要想保證對電纜要求會更高

        (4)設(shè)計(jì)和生產(chǎn)成本會明顯增加;

        (5)陣面布線復(fù)雜,功分網(wǎng)絡(luò)數(shù)量多,會降低整機(jī)可靠性及維修性。

        為盡量避免這些缺點(diǎn),時鐘傳輸采用倍頻器方案,倍頻器方案工作原理框圖如圖2所示。頻率源產(chǎn)生的基準(zhǔn)時鐘和定時板產(chǎn)生的脈沖調(diào)制信號通過雙工器合成一路合信號,再通過一套功分網(wǎng)絡(luò)送至天線陣面每個T/R組件。合信號在T/R組件內(nèi)通過雙工器將基準(zhǔn)時鐘信號和脈沖調(diào)制信號分解開。脈沖調(diào)制信號通過檢波器解出導(dǎo)前信號送給FPGA,基準(zhǔn)時鐘信號經(jīng)過倍頻器產(chǎn)生T/R組件工作所需要的時鐘信號。

        倍頻器方案相對于多套功分網(wǎng)絡(luò)方案而言,節(jié)省了一套導(dǎo)前傳輸光功分網(wǎng)絡(luò),不管是在成本上還是在測試性上都更具有優(yōu)勢。因基準(zhǔn)時鐘信號及脈沖調(diào)制信號的傳輸頻率都不高,達(dá)到T/R組件的功率也不要求太大,故時鐘功分網(wǎng)絡(luò)可以用無源功分網(wǎng)絡(luò),這樣相位一致性及可靠性會更好保證。倍頻器相對于多工器而言,設(shè)計(jì)及硬件電路會更復(fù)雜,這樣對電磁兼容設(shè)計(jì)要求會更高。但只要合理布局及采取充分的隔離措施,倍頻器方案應(yīng)該是比較簡潔可靠的方案。

        1.5 功放電路

        功放管是放大器的心臟,它的性能將很大程度上影響整個放大器的性能。寬禁帶氮化鎵( GaN)高電子遷移率晶體管(High ElectronMobility Transistor,HEMT)具有高擊穿電壓、大電流輸運(yùn)能力、高功率密度及良好的頻率特性,能滿足寬帶、高效率、大功率、小型化固態(tài)發(fā)射的需求。采用第三代寬禁帶材料制作的體積小、重量輕、高效率的固態(tài)T/R模塊,可以滿足新一代有源相控陣?yán)走_(dá)在功率輸出、功率密度、效率、線性、工作電壓和溫度方面的新要求,在尺寸、可靠性方面比Si和GaAs制造的固態(tài)放大器和電子管放大器更有優(yōu)勢。

        2 結(jié)束語

        本文采用較高的D/A采樣時鐘以達(dá)到提高頻點(diǎn)分辨力,還原出理想波形的目的。接收變頻方案引入了“軟件化”的概念,靈活性高、更具開放性、通用性?;鶐Рㄐ沃弊x+數(shù)字上變頻+模擬I/Q調(diào)制器方法保證了信號的相參性,并使輸出波形靈活可控。時鐘傳輸電路簡單可靠,保證相位一致性,高性能功放管的采用保證了雷達(dá)數(shù)字T/R組件功率、效率、小型化方面的要求。

        參考文獻(xiàn)

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        [3]吳曼青,數(shù)字陣列雷達(dá)的發(fā)展與構(gòu)想[J].雷達(dá)科學(xué)與技術(shù),2008,6 (06): 401405.

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