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基于ADSP TS201的雷達信號處理機設計

作者: 時間:2010-09-09 來源:網絡 收藏

2.2 系統(tǒng)軟件及優(yōu)化
系統(tǒng)算法的復雜性與計算中的動態(tài)范圍的要求,系統(tǒng)算法在DSP中軟件化,調試方便?;夭ń浳⒉ê铣珊笮纬珊?、差路及兩路輔助通道信號,A/D采樣正交差值后形成4路數(shù)據經光纖傳入FPGA,DSP0經總線以DMA方式接收4路數(shù)據,并分發(fā)至其它3片DSP。各DSP單獨處理一路數(shù)據,如圖2所示,MTD后回傳至DSP1進行副瓣匿影及門限檢測,并估算目標方位偏差量,檢測結果由DSP1經總線以DMA方式返還至FPGA,所有的模塊限制在1個脈沖周期內完成,形成了圖3的軟件流程圖。

本文引用地址:http://m.ptau.cn/article/157122.htm

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(1)數(shù)字脈沖壓縮。
系統(tǒng)中采用頻域方法實現(xiàn)脈沖壓縮。其基本原理是先對回波信號做FFT得其頻譜S(ω),將S(ω)與匹配濾波器頻譜H(ω)頻域點乘,最后對乘積結果做IFFT即得脈壓結果Y(n),整個過程由兩次FFT,一組頻域點乘,及一次IFFT運算組成,由下式表示
Y(n)=IFFT{FFT[s(n)]*FFT[h(n)]} (1)
1)針對芯片內存量大的特點,將H(ω)直接存入DSP內存,以H(ω)所需內存換取了一次FFT執(zhí)行時間。2)脈沖壓縮結果是否乘以N對后續(xù)處理無實質影響。故IFFT的實現(xiàn)省略了除以N的操作,在此基礎上DSP中可由兩種方法實現(xiàn):一種是通過改變旋轉因子中正弦項的符號,調用FFT函數(shù)實現(xiàn),運算速度與FFT完全一致,但保存新的旋轉因子多耗費了一倍內存;另外一種則為實虛交換后做FFT,再實虛交換即實現(xiàn)IFF-T,該方法優(yōu)點是不占用新的內存。這里在DSP程序中對第二種方法稍加改進可使處理時間與FFT完全一致:在頻域點乘中結果輸出時完成第一次實虛反序不占用額外指令,稍后中可看出在MTD模塊中稍加改動可使脈壓輸出的實虛順序并不引起系統(tǒng)指令的增加。原脈沖壓縮處理時間為:經改進后處理時間可縮短為。內核時鐘工作在600 MHz時,1 024,4 096,8 192點的頻域脈壓時間42.24μs、272.63μs、632.1μs,遠小于脈沖重復后期,保證了系統(tǒng)功能的實現(xiàn)。
(2)MTD模塊實現(xiàn)。
相參積累技術進一步提高了系統(tǒng)信噪比,使在各種雜波背景下的目標檢測能力提高。MTD模塊用16點FFT實現(xiàn),由于中脈沖壓縮輸出為先虛后實,故需對時域抽取的16點FFT第一級蝶形運算稍作修改,使對保存+j寄存器的操作與對保存re寄存器的操作互換,執(zhí)行時間可與原16點FFT完全一致。



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