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          一種基于分層級連DSP陣列技術的電子浮標設計

          作者:李小民 孫長瑜 時間:2008-05-27 來源:電子技術應用 收藏

            2.1.2 陣列模塊

          本文引用地址:http://www.ex-cimer.com/article/83118.htm

            與其他聲納信號處理過程類似,也涉及大量數(shù)據(jù)的實時處理。選用信號處理器時必須兼顧數(shù)據(jù)處理的復雜性和實時性要求,而微處理器能夠高效實時地完成聲納信號處理順的波束形成、數(shù)字濾波、線譜增強、數(shù)值內(nèi)插等多種復雜的數(shù)值運算,而且它體積小,應用靈活。因此本方案選用了芯片作為的數(shù)據(jù)處理中心。由于通過水聽器陣提取的目標數(shù)據(jù)巨大,并需要進行FFT和ZOOM-FFT等復雜的蝶形運算,采用高性能的DSP處理器才能更好地滿足實時性處理的需要。本文選用AD公司新近推出的超高性能并行ADSP21160微處理器[3],它具有單指令多數(shù)據(jù)流的并行處理結構。該處理器比目前聲納設計中常用的ADSP21060和TMS320C40在性能上有較大的提高[3]。ADSP21160的時鐘是ADSP21060的2.5倍,高達 100MHz,有兩個并行的ADSP21060核,運算速度是ADSP21060的5倍;而且ADSP21160的14個DMA通道各自獨立,具有4MB 內(nèi)部存儲空間。

            考慮A/D采樣率和ADSP21160的處理能力,僅用單片DSP對目標數(shù)據(jù)實時進行多種復雜運算會超出它的處理能力。對而言信號處理過程可分解為若干個級連的分功能處理過程,而每個分功能處理過程,又可以分解為進行的子處理過程(主要包括數(shù)據(jù)濾波、波束形成、延時測量、后置處理四個子處理過程),這些子處理過程用單片DSP來完成。因此必須用多片DSP來進行信號處理才能滿足大數(shù)據(jù)量和復雜運行的需要。而且電子浮標各個子處理過程之間數(shù)據(jù)傳輸具有較強的空間范圍限制,在時間上也較為規(guī)律,因此本文采用分層級連DSP陣列結構進行數(shù)據(jù)處理,其硬件組成結構如圖4所示。最高層的DSP負責協(xié)調(diào)整個系統(tǒng)的工作,并和接收機、無線數(shù)值模塊通過串口通訊;下一面的4個模塊在電路組成上模塊通過串口通訊;下一層的4個模塊在電路組成上相同,其中,EPROM是程序存儲器,高速RAM用來暫存數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)緩沖和譯碼等由一片EPLD可編程邏輯器件實現(xiàn),模塊間通訊都通過雙口RAM來實現(xiàn)。1級模塊用來數(shù)字濾波,2級模塊用來波束形成,3級模塊用來信號延時測量和目標位置解算,4級模塊用來后置處理。四個模塊采用信號流水級連形成,統(tǒng)一受最高層DSP控制,共同構成了既緊密耦合又相互獨立,數(shù)據(jù)傳送效率高的級連數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)。

                  

            2.1.3 水信號處理模塊

            信號處理模塊主要涉及基于DSP硬件平臺的各種算法實現(xiàn),該模塊的組成如圖5所示。A/D變換后的數(shù)字信號,先經(jīng)過頻帶可變的128點FIR數(shù)字濾波后進行存儲器動態(tài)濾束形成。約束形成是水聲信號處理中的常用技術[1],它一方面可提高信噪比,另一方面可使水聽器陣具有空間選擇性,從而抑制其他方向來的相關干擾;完成波束形成后為了便于顯示處理和適應顯示器的灰度要求,需要進行后置能量積累和數(shù)據(jù)的動態(tài)范圍壓縮處理。這里的后置積累采用絕對值檢波分級處理,采用分級的目的是保證輸出具有連續(xù)、調(diào)和的灰度,動態(tài)范圍壓縮就是將數(shù)據(jù)由16位壓縮到8位,可采用丟掉低8位的線性壓縮方式和對數(shù)壓縮的非線性壓縮方式;在進行后置處理的同時,利用波束形成后的數(shù)據(jù)進行信號延時測量。為了提高延時處理的精度,這里采用粗測和精測兩個過程,其中精測采用自適應噪聲抵銷法。該方法主要思想是通過LMS算法調(diào)節(jié)由多節(jié)抽頭延遲線構成的自適應濾波器的權系數(shù),然后進行迭代平均而得到精度優(yōu)于40μs的粗延時估計。在粗估計的基礎上采用互譜技術、二次相關技術和極性相關技術進行延時精測,這里采用64點互譜運算和逆序方式的極性相關方式,通過延時精測可使延時的精度優(yōu)于25μs;得到不同水聽器的精確延時后即可通過經(jīng)典的3點陣法測距。

                  

            2.1.4 格式轉(zhuǎn)換和無線數(shù)傳模塊

            這兩個模塊主要完成電子浮標與干端監(jiān)測中心的數(shù)據(jù)通信。格式轉(zhuǎn)換是為了降低傳輸誤碼率而對所的數(shù)據(jù)通信。格式轉(zhuǎn)換是為了降低傳輸誤碼率而對所傳輸?shù)臄?shù)據(jù)進行編碼和譯碼,這里采用(2,1,9)擴展卷積碼的編碼和譯碼方式。這種碼能在譯碼約束長度20個碼元內(nèi),糾正2個碼元的隨機錯誤和4個碼元的突發(fā)錯誤。為了能實時傳送電子浮標的顯示數(shù)據(jù)和方位數(shù)據(jù),這里采用碼速率高達727Kbps的WDC無線數(shù)字模塊,該模塊收發(fā)頻率在336MHz~344MHz可選,輸出功率15W,覆蓋范圍大于15km。



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