一文看懂数字射频存储器(DRFM)的框图及其功能.doc
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1、一文看懂数字射频存储器(DRFM)的框图及其功能什么是数字射频存储器(DRFM)数字射频存储器(DRFM)是一种微波信号存储系统,用于实现射频信号存储及转发功能。数字射频存储器通过对接收到的射频信号进行高速采样、存储、变换处理和重构,实现对信号捕获和保存的高速性、干扰技术的多样性和控制的灵活性。数字射频存储器已成为电子对抗系统中的关键组成部分。数字射频存储器的基本工作原理数字射频存储(DRFM)的基本工作原理:首先将输入射频信号下变频为中频信号,经AD变换后成为数字信号,写入高速存储器中。当需要重发这一信号时,在控制器控制下读出此数字信号并由DA变换为模拟信号。然后用同一本振作上变频,得到射频
2、输出信号,完成对输人信号的存储转发。首先对量化过程进行分析,现假设基带输入信号为一个正弦信号gi(t)=Esinit,量化位数为N,经过量化后的信号可用阶梯波y(t)表示,y(t)可以被认为是N对矩形波的叠加。如果AD变换的量化位数为m,那么正或负半周的量化台阶数为N=2m-1。阶梯波的表达式为:E2n+1就是量化产生的谐波分量幅度,可由该式计算各阶谐波的功率。在采样的过程中,为简便起见,以一位量化信号作为输入,则输入信号为:式中:E,i分别为输入信号的幅度和角频率。设采样脉冲信号为fs(t),采样后的信号为fo(t),则采样过程在时域上的数学表示式为fo(t)=fi(t)fs(t),在DRF
3、M中采用等间隔均匀采样,采样周期为Ts,采样时钟频率s=2fs。在实际电路中,采样是在采样脉冲上升的瞬间完成的。因此采样脉冲的宽度可以看成一个窄脉宽,用s。来表示。采样脉冲的傅里叶级数为:式中:Es,s,Ts和s分别为采样信号的幅度、脉宽、周期和角频率。则:在式(6)中,第一项是基带的谐波信号,是由量化所产生的频谱成分,只有在基带滤波器内,谐波将成为寄生信号,所有nis2的项将被滤除(n取奇数);第二项则完全在滤波器外,不用考虑;第三项是交调信号,满足(ms-ni)s2的所有成分,将成为交调寄生信号,它们是信号谐波与时钟谐波的交叉调制引起的。若以D表示脉冲信号占空比,且忽略第二项,则式(6)变
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