【摘 要】
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在该课题中,研究人员设计了一个5阵元的L型非均匀线性阵列,将2ˉ18GHz的频段划分为1GHz的子频段,每个子频段的频率经混频降到0ˉ1GHz基带后进行2路250MHz欠采样处理,其中一路
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在该课题中,研究人员设计了一个5阵元的L型非均匀线性阵列,将2ˉ18GHz的频段划分为1GHz的子频段,每个子频段的频率经混频降到0ˉ1GHz基带后进行2路250MHz欠采样处理,其中一路较另一路延迟0.5ns(采样前).利用接收的数据矩阵中包含的信号子空间旋转不 变性质,借助于矩阵束方法,实现了欠采样下空间信号频率和到达角的无模糊估计.该文的主要工作是完成瞬时带宽达1GHz的宽带数字信号处理机的硬件设计;采用了目前比较先进的DSP技术和PCI局部总线技术,开发了一台准实时的高分辨时--空二维谱计宽带数字信号处理机.其中完成算法运算所采用的DSP芯片--TMS320C31是目前在信号处理领域应用广泛、运算速度较快的一种浮点DSP芯片,可完成对采样数据的高速处理;PCI局部一是在微型计算机中普遍应用的高性能局部总线,其可靠性高,传输速度快,可以保证运算单元之间所需数据的高速传输.利用数字模拟信号源计算的结果表明,该处理机可对时--空欠采样后的数字信号进行频率和到达角的无模糊估计,完成了对欠采样下时--空二维谱估计算法的验证,其处理速度处理精度达到子目前国内领先水平,尚未见到国外有这类系统的报导;而且体积、可靠性高、便于升级,为今后实用打下了坚实的基础.
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