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基于ADSP21161的比相測距雷達跟蹤控制系統(tǒng)設計

- 摘要: 介紹了ADSP21161的結構及性能,主要討論了其在連續(xù)波比相測距雷達中的應用。介紹了比相測距雷達的基本原理,分析了以DSP為核心的雷達跟蹤控制系統(tǒng)的硬件結構和軟件設計,詳細討論了軟件部分的設計和實現(xiàn)。測試結果表明,整套系統(tǒng)較好地滿足了設計要求。 關鍵詞: ADSP21161 FFT 連續(xù)波雷達 比相測距 連續(xù)波雷達具有測量精度高、設備簡單等優(yōu)點。連續(xù)波比相測距雷達繼承了連續(xù)波雷達的固有優(yōu)點,由于采用了FFT比相技術,不僅克服了一般連續(xù)波雷達測距困難的缺
- 關鍵字: FFT ADSP21161 連續(xù)波雷達 比相測距
FFT實時譜分析系統(tǒng)的FPGA設計和實現(xiàn)

- 摘要: 采用按時間抽選的基4原位算法和坐標旋轉數(shù)字式計算機(CORDIC)算法實現(xiàn)了一個FFT實時譜分析系統(tǒng)。整個設計采用流水線工作方式,保證了系統(tǒng)的速度,避免了瓶頸的出現(xiàn);整個系統(tǒng)采用FPGA實現(xiàn),實驗表明,該系統(tǒng)既有DSP器件實現(xiàn)的靈活性又有專用 FFT芯片實現(xiàn)的高速數(shù)據吞吐能力,可以廣泛地應用于數(shù)字信號處理的各個領域。 關鍵詞: 快速傅里葉變換 CORDIC算法 現(xiàn)場可編程門陣列(FPGA) 快速傅里葉變換(Fast Fourier Transformation, FFT) 實時譜分析是
- 關鍵字: FPGA 快速傅里葉變換 CORDIC算法 FFT
基于FPGA的FFT處理器設計

- 1 引言 隨著數(shù)字技術的快速發(fā)展,數(shù)字信號處理已深入到條個領域。在數(shù)字信號處理中,許多算法如相關、濾波、譜估計、卷積等都可通過轉化為離散傅立葉變換(DFT)實現(xiàn),從而為離散信號分析從理論上提供了變換工具。但DFT計算量大,實現(xiàn)困難??焖俑盗⑷~(FFT)的提出,大大減少了計算量,從根本上改變了傅立葉變換的地位,成為數(shù)字信號處理中的核心技術之一,廣泛應用于雷達、觀測、跟蹤、高速圖像處理、保密無線通信和數(shù)字通信等領域。 目前,硬件實現(xiàn)FFT算法的方案主要有:通用數(shù)字信號處理器(DSP)、FFT專
- 關鍵字: FPGA FFT 處理器 DFT DSP
基于FPGA的高速流水線FFT算法實現(xiàn)

- 0 引言 有限長序列的DFT(離散傅里葉變換)特點是能夠將頻域的數(shù)據離散化成有限長的序列。但由于DYT本身運算量相當大,限制了它的實際應用。FFT(快速傅里葉變換)算法是作為DFT的快速算法提出,它將長序列的DFT分解為短序列的DFT,大大減少了運算量,使得DFT算法在頻譜分析、濾波器設計等領域得到了廣泛的應用。 FPGA(現(xiàn)場可編程門陣列)是一種具有大規(guī)??删幊涕T陣列的器件,不僅具有專用集成電路(ASIC)快速的特點,更具有很好的系統(tǒng)實現(xiàn)的靈活性。FPGA可通過開發(fā)工具實現(xiàn)在線編程。與C
- 關鍵字: FPGA FFT 集成電路 DFT
基于ADSP-TS101的頻譜細化
- 在信號處理分析中,最常用到的是時域分析和頻域分析。其中信號的頻域分析有著廣闊的發(fā)展和研究空間。隨著對信號處理要求的不斷提高,用簡單的FFT變換來對信號進行時頻變換的方法在某些場合可能達不到我們所要求的頻率分辨率。如果靠簡單的加大FFT點數(shù)來增加分辨率無疑也大大地增加了系統(tǒng)的運算量,這在某些實時性要求較高的場合是不允許的。本文詳細介紹了如何在快速傅里葉變換(FFT)的基礎上輔以傅里葉變換來實現(xiàn)頻譜細化。并給出了具體的設計實例加以說明。 1 原理介紹 對于一個有限長時間的離散信號序列而言,其頻
- 關鍵字: 模擬技術 電源技術 信號處理 傅里葉變換 FFT MCU和嵌入式微處理器
fft介紹
即為快速傅氏變換,是離散傅氏變換的快速算法,它是根據離散傅氏變換的奇、偶、虛、實等特性,對離散傅立葉變換的算法進行改進獲得的。它對傅氏變換的理論并沒有新的發(fā)現(xiàn),但是對于在計算機系統(tǒng)或者說數(shù)字系統(tǒng)中應用離散傅立葉變換,可以說是進了一大步。
設x(n)為N項的復數(shù)序列,由DFT變換,任一X(m)的計算都需要N次復數(shù)乘法和N-1次復數(shù)加法,而一次復數(shù)乘法等于四次實數(shù)乘法和兩次實數(shù)加法,一次復數(shù)加 [ 查看詳細 ]
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