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快速锁定射频锁相环频率合成器研究的综述报告 射频锁相环(PhaseLockedLoop,PLL)广泛应用于通信、测量、雷达、卫星导航等领域中的频率合成器中。PLL是一种反馈系统,它将一个参考信号和一个控制电压转换为一个稳定的输出频率信号。传统的PLL的锁定时间较长,因此需要快速锁定PLL,以便在频率切换时能够尽快输出稳定的频率信号。本综述报告将对快速锁定射频锁相环频率合成器的研究进行综述。 首先,对于PLL的快速锁定,最重要的是锁定时间。快速锁定PLL通常可以分为两种方式:基于数字信号处理的快速锁定方法和基于模拟信号处理的快速锁定方法。其中,基于数字信号处理的快速锁定方法主要是使用直接数字频率合成(DirectDigitalFrequencySynthesis,DDFS)和自适应滤波器。DDFS主要是通过数字信号处理器(DigitalSignalProcessor,DSP)或可编程逻辑器件(FieldProgrammableGateArrays,FPGAs)来实现,通过频率增量(FrequencyIncrement,FI)和相位增量(PhaseIncrement,PI)不断地调节DDS中的累加器,从而实现渐进式的频率合成。自适应滤波器则利用了信道的反馈信息,通过不断调整滤波器的系数来逐步减小锁定时间。 基于模拟信号处理的快速锁定方法则主要包括多项式插值锁相环(PolynomialInterpolationPLL,PI-PLL)、多相锁相环(MultiphasePLL,MPLL)和互锁环(InterlockedLoop,ILPLL)等。PI-PLL采用多项式插值法来实现高精度的频率合成,并通过PI-PLL和基本锁相环(BasicPLL,BPLL)之间的级联来实现快速锁定。MPLL则是将多个BPLL级联起来,从而实现逐步加锁的目的。ILPLL则是在多个相互锁定的BPLL之间进行串联,从而实现快速的锁定。 除了锁定时间,快速锁定PLL还需要考虑相位噪声和频率稳定度等指标。为了实现更好的相位噪声性能,一些研究采用了非线性滤波器、自适应滤波器和时间频率转换等技术。而为了提高频率稳定度,一些研究则采用基于双环PI-PLL结构和三环PI-PLL等结构来优化PLL的性能。 最后,需要强调的是,快速锁定PLL的研究仍然具有重要意义。随着通信技术的不断发展,快速切换的需求越来越多,快速锁定PLL的研究也将得到更多的关注和研究。同时,随着数字信号处理技术、模拟信号处理技术、电路设计技术的不断发展,快速锁定PLL实现的技术创新也将不断涌现。