【摘 要】
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随着现代雷达通信技术的发展,对数据采集系统的速度和精度提出了越来越高的要求,但受ADC 变换器芯片发展水平的限制,目前单片ADC 很难同时做到高速率和高精度采样,用多片ADC
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随着现代雷达通信技术的发展,对数据采集系统的速度和精度提出了越来越高的要求,但受ADC 变换器芯片发展水平的限制,目前单片ADC 很难同时做到高速率和高精度采样,用多片ADC 时间交替采样是提高系统采样率的一种有效方法。时间交替采样ADC系统利用M 片采样速率fs /M 的ADC进行前端并行逐次采样,后端拼接的技术使整个采集系统的等效采样率达到fs 。但这种结构会引入时间、增益和偏置三种主要的通道失配误差。这三种误差使采样后的信号成为非均匀采样,如果不加以校正将会严重影响整个ADC 系统的性能。本文对通道失配的三种误差作了详尽的分析,推导出三种误差并存的非均匀采样信号频谱,并在此基础上提出本文的误差联合测量与以FARROW 结构为基础的高效实时校正算法。最后在FPGA 中完成了整个算法的实现。本文所做的主要工作如下:1. 全面分析了并行采集系统中的三种误差特性,提出一种新颖、可行的误差 联合测量与校正算法。2. 研制出由两片AD9430 构成的400M 并行数据采集系统样机。3. 通过硬件调试,完成了系统的性能分析。
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