基于DDS的跳频信号源的研究与实现

基于DDS的跳频信号源的研究与实现

论文摘要

跳频通信由于其良好的抗干扰能力和同步迅速等特点,在现代通信中发挥着重要作用。其关键技术主要有三点:跳频序列发生器、跳频频率合成器和跳频同步器。在跳频频率合成器中,直接数字式频率合成器(Direct Digital Synthesizer :DDS)使用最为广泛。相对于国外跳频通信的快速发展,国内对跳频通信的研究还属于起步阶段,需要更多的力量投入。研究跳频通信,势必需要构建一个实验室环境下的跳频通信系统。基于DDS的跳频信号源就是在这样的背景下作为该系统的发射端部分提出的。为满足实验室研究的需要,首先为基于DDS的跳频信号源制定了相应的系统需求。除了产生跳频信号这一基本要求外,还应当满足跳频速率和调制速率应当可以在一定范围内进行修改和保存、同时具备本地控制和计算机远程遥控功能、跳频图案和数据信息可以修改并保存等特殊要求。其后根据系统需求设计系统总体方案,分为控制单元和射频单元展开详细设计。跳频信号源的硬件实现采用Altium公司的Designer6.9平台,按自顶向下的原则首先设计出系统顶层原理图,再分为供电、MCU、本地接口、遥控接口和射频等五个子模块设计子模块原理图,与此同时提出了各模块实现时应当注意的问题。软件部分则分为MCU软件和计算机软件,并给出相应的程序流程图。在完成跳频信号源之后,经测试能够产生符合设计的跳频信号,其它特殊要求例如修改保存参数等功能都可以实现,基本达到了研究跳频通信系统的设计目标。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 1 绪论
  • 1.1 引言
  • 1.2 扩频通信概述
  • 1.3 跳频通信概述
  • 1.4 直接数字式频率合成器简介
  • 1.5 研究内容和论文结构
  • 2 基于DDS的跳频信号源的方案设计
  • 2.1 系统方案设计
  • 2.2 控制单元设计
  • 2.3 射频单元设计
  • 2.4 基于DDS 的跳频信号源机箱架构设计
  • 2.5 基于DDS 的跳频信号源产生的跳频信号
  • 2.6 本章小结
  • 3 基于DDS 的跳频信号源的硬件实现
  • 3.1 系统顶层原理图实现
  • 3.2 供电模块原理图实现
  • 3.3 MCU 模块原理图实现
  • 3.4 本地接口原理图实现
  • 3.5 遥控接口原理图实现
  • 3.6 射频模块原理图实现
  • 3.7 本章小结
  • 4 基于DDS 的跳频信号源的软件实现
  • 4.1 微控制器软件实现
  • 4.2 计算机软件实现
  • 4.3 本章小结
  • 5 总结与展望
  • 5.1 全文总结
  • 5.2 未来工作展望
  • 致谢
  • 参考文献
  • 相关论文文献

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    • [3].非均匀跳频信号参数估计方法[J]. 西安邮电大学学报 2020(02)
    • [4].一种非全驻留跳频信号参数估计方法[J]. 通信技术 2017(04)
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    • [6].慢跳跳频信号的时差估计方法[J]. 现代雷达 2016(02)
    • [7].基于压缩感知的宽带跳频信号采集[J]. 无线电工程 2015(03)
    • [8].基于相位差分的跳频信号识别方法[J]. 通信对抗 2010(04)
    • [9].一种非合作的跳频信号跳同步方法[J]. 通信对抗 2011(02)
    • [10].一种压缩域下的跳频信号盲识别新方法[J]. 西安电子科技大学学报 2013(06)
    • [11].一种多调制方式跳频信号模拟系统的软件设计方法[J]. 电子质量 2020(05)
    • [12].一种同步组网跳频信号的盲分离方法[J]. 电讯技术 2018(12)
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    • [14].基于压缩感知的跳频信号参数盲估计算法[J]. 通信学报 2017(12)
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