DSP是一種基于精簡指令集的可編程數(shù)學(xué)計(jì)算芯片,可以對數(shù)字信號進(jìn)行時(shí)頻域變換、頻譜分析、濾波、估值、增強(qiáng)、壓縮等處理,廣泛應(yīng)用于家用電器、多媒體系統(tǒng)、雷達(dá)、衛(wèi)星系統(tǒng)、移動通信、網(wǎng)絡(luò)會議、醫(yī)學(xué)儀器、實(shí)時(shí)圖像識別與處理、語音處理、自適應(yīng)制導(dǎo)控制、模式識別、定位、導(dǎo)航、聯(lián)合戰(zhàn)術(shù)無線電系統(tǒng)和智能基站等領(lǐng)域。本文重點(diǎn)介紹通用DSP在雷達(dá)信號處理系統(tǒng)中的典型應(yīng)用,以及研制基于DSP的雷達(dá)信號處理系統(tǒng)的關(guān)鍵技術(shù)。
DSP在雷達(dá)信號處理中的典型應(yīng)用
作為面向數(shù)字信號處理的可編程嵌入式處理器,DSP具有高速、靈活、可靠、可編程、低功耗、接口豐富、處理速度快、實(shí)時(shí)性好等特點(diǎn)。雷達(dá)信號處理系統(tǒng)所涉及的主要技術(shù),包括數(shù)據(jù)重采樣、參數(shù)估計(jì)、自適應(yīng)濾波、恒虛警處理、脈沖壓縮、自適應(yīng)波束形成和旁瓣對消等
,通常需要完成大量具有高度重復(fù)性的實(shí)時(shí)計(jì)算。DSP可以利用硬件算術(shù)單元、片內(nèi)存儲器、哈佛總線結(jié)構(gòu)、專用尋址單元、流水處理技術(shù)等特有的硬件結(jié)構(gòu),高速完成FFT、FIR、復(fù)數(shù)乘加、相關(guān)、三角函數(shù)以及矩陣運(yùn)算等數(shù)字信號處理。因此,DSP非常適合雷達(dá)數(shù)字信號處理算法的實(shí)現(xiàn)。
FFT是雷達(dá)信號處理的重要工具。DSP內(nèi)部的硬件乘法器、地址產(chǎn)生器(反轉(zhuǎn)尋址)和多處理內(nèi)核,保證DSP在相同條件下,完成FFT算法的速度比通用微處理器要快2到3個(gè)數(shù)量級。因此,在雷達(dá)信號處理器中,大量采用DSP完成FFT/IFFT,以實(shí)現(xiàn)信號的時(shí)-頻域轉(zhuǎn)換、回波頻譜分析、頻域數(shù)字脈沖壓縮等。
FIR濾波器是雷達(dá)信號處理中常用設(shè)計(jì)之一。在動目標(biāo)指示(MTI)或動目標(biāo)檢測(MTD)中,采用FIR濾波器可以濾除雜波干擾,提高信雜比,而通過恒虛警處理(CFAR)完成目標(biāo)的檢測。在機(jī)載多普勒雷達(dá)中,為了抑制地雜波的干擾,采用了復(fù)雜的自適應(yīng)濾波器組。在陣列信號處理以及波束形成中,進(jìn)行數(shù)據(jù)校正及加權(quán)系數(shù)計(jì)算和控制,均需要大量的復(fù)數(shù)運(yùn)算。這些復(fù)數(shù)加權(quán)濾波器、多普勒濾波器組或者矩陣運(yùn)算都是復(fù)信號的乘法累加運(yùn)算,可根據(jù)不同算法的需要,采用DSP進(jìn)行靈活編程實(shí)現(xiàn)。
數(shù)據(jù)重采樣主要是為了得到雷達(dá)回波數(shù)據(jù)局部細(xì)節(jié)信息,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)校正或者配準(zhǔn)。例如在SAR圖像處理中,距離徙動校正中的多點(diǎn)插值算法和InSAR進(jìn)行圖像配準(zhǔn)之前進(jìn)行8倍像素細(xì)化,均可采用DSP完成一維和二維的插值運(yùn)算。
DSP在參數(shù)估計(jì)方面也得到了廣泛應(yīng)用。典型的應(yīng)用實(shí)例是SAR成像處理中的最大對比度算法。最大對比度算法是一種優(yōu)秀的多普勒調(diào)頻斜率估計(jì)方法,它通過對方位向數(shù)據(jù)的重復(fù)脈沖壓縮,最后通過計(jì)算對比度,得到最優(yōu)的普勒調(diào)頻斜率。其中,采用DSP完成大量的FFT、IFFT和復(fù)數(shù)乘法,實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)的參數(shù)估計(jì)。
此外,DSP可以利用其存儲器管理和計(jì)算能力,分析雜波強(qiáng)度、面積、雜波的多普勒頻率、起伏分量以及地雜波等,建立雜波圖,完成雷達(dá)回波的統(tǒng)計(jì)分析、信息保存及存儲器控制等任務(wù),最終實(shí)現(xiàn)CFAR處理。
由此可見,DSP在雷達(dá)信號處理器設(shè)計(jì)中具有很大的靈活性和適用范圍,它不僅增強(qiáng)了信號處理的速度和能力,大大提高了信號處理系統(tǒng)的性能指標(biāo),而且適合多功能可編程并行處理和陣列處理,滿足高速并行處理的要求。
基于DSP的新體制雷達(dá)信號處理系統(tǒng)的關(guān)鍵技術(shù)
高適應(yīng)性和多功能是現(xiàn)代雷達(dá)系統(tǒng)所應(yīng)有的兩個(gè)基本特征,一方面要求雷達(dá)在復(fù)雜雜波環(huán)境下具有很高的檢測概率和很低的虛警率;另一方面要求雷達(dá)在相同的平臺上具有多功能,不但需要發(fā)現(xiàn)并測定目標(biāo)的位置和運(yùn)動參數(shù),還要進(jìn)行分析處理,判定其屬性和威脅程度,進(jìn)行輔助決策,并將目標(biāo)信息直接傳遞給信息中心。因此,在現(xiàn)代雷達(dá)信號處理系統(tǒng)的設(shè)計(jì)中,不僅要考慮運(yùn)算量、運(yùn)算速度、數(shù)據(jù)傳輸速度、體積的要求,還要考慮系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)化、通用性、模塊化、可擴(kuò)展性及其相關(guān)的技 術(shù)。下面從系統(tǒng)結(jié)構(gòu)、數(shù)據(jù)傳輸與互連技術(shù)、存儲技術(shù)和軟件開發(fā)四個(gè)方面介紹DSP在雷達(dá)信號處理系統(tǒng)的應(yīng)用。
基于DSP的雷達(dá)信號處理系統(tǒng)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)
現(xiàn)代雷達(dá)信號處理系統(tǒng)是典型的實(shí)時(shí)并行處理系統(tǒng),采用模塊化設(shè)計(jì),多種模塊構(gòu)成一個(gè)通用硬件平臺,根據(jù)軟件雷達(dá)的思想,通過改變算法和軟件,使其適應(yīng)不同的工作環(huán)境和任務(wù)需要。由于多DSP處理模塊具有運(yùn)算密集、體積小、實(shí)時(shí)性好以及處理時(shí)間可嚴(yán)格預(yù)測等特點(diǎn),通??勺鳛橄到y(tǒng)的核心模塊。例如我國最新研制的WRSP1(Weather Radar Signal Processor 1)全功能天氣雷達(dá)信號處理器,由三類標(biāo)準(zhǔn)模塊構(gòu)成,采用了多DSP并行方式,通過軟件編程能夠?qū)崟r(shí)完成當(dāng)今天氣雷達(dá)信號多普勒處理的PPP(脈沖對)、FFT等五種算法,與我國原有系統(tǒng)相比較,具有高集成、高精度、高度靈活、高穩(wěn)定、高成像質(zhì)量和低成本等特點(diǎn)。
另外,同一種DSP處理模塊采用不同的結(jié)構(gòu)進(jìn)行組合,也會直接影響系統(tǒng)的工作效率、適應(yīng)性等技術(shù)指標(biāo)。國內(nèi)某大學(xué)研制了大存儲容量4 DSP通用高速信號處理板,并采用多種不同結(jié)構(gòu)應(yīng)用于SAR實(shí)時(shí)成像處理器研制中。圖1(a)采用并行處理方式,處理模塊中的多個(gè)DSP組成一個(gè)獨(dú)立處理單元,運(yùn)行相同的成像處理程序,負(fù)責(zé)一景圖像的處理。系統(tǒng)的多個(gè)模塊完成多景圖像的處理,是典型的單指令流多數(shù)據(jù)流(SIMD)結(jié)構(gòu)。該結(jié)構(gòu)可以適應(yīng)大多數(shù)SAR成像算法。圖1(b)采用總體串行、局部并行的布局,對于距離脈壓,采用串行處理,提高處理速度;對于方位向處理,采用并行處理,完成參數(shù)估計(jì)和方位向脈壓,是典型的多指令流多數(shù)據(jù)流(MIMD)。MIMD結(jié)構(gòu)處理效率高,但是系統(tǒng)結(jié)構(gòu)和算法流程存在相當(dāng)程度的耦合,算法適應(yīng)性不如前者。
圖1(a)
圖1(b)
根據(jù)上面的實(shí)例,對現(xiàn)代雷達(dá)信號處理系統(tǒng)結(jié)構(gòu)特點(diǎn)做如下總結(jié):
(1)采用模塊化設(shè)計(jì),能夠通過簡單地增加或者刪減模塊數(shù)量,調(diào)整整體系統(tǒng)處理能力;
(2)內(nèi)部模塊以及外部設(shè)備之間,采用標(biāo)準(zhǔn)的接口和傳輸協(xié)議,保證良好的可擴(kuò)展性;
(3)處理模塊具有海量存儲、高速數(shù)據(jù)傳輸和密集運(yùn)算能力,能夠適應(yīng)多種算法的需要;
(4)系統(tǒng)具有良好的互連方式,可以適應(yīng)多種拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),便于系統(tǒng)結(jié)構(gòu)優(yōu)化;
(5) 接口模塊具有可編程能力和高速存儲能力,能適應(yīng)外部設(shè)備和數(shù)據(jù)傳輸率的變化;
(6) 硬件對軟件有良好的支持,通過軟件編程實(shí)現(xiàn)不同的算法,完成對回波信號的處理。
數(shù)據(jù)傳輸與互連技術(shù)
數(shù)據(jù)傳輸與互連技術(shù)的選擇直接影響雷達(dá)信號處理系統(tǒng)結(jié)構(gòu)。數(shù)據(jù)傳輸與互連技術(shù)隨著DSP芯片技術(shù)發(fā)展而逐步完善更新?lián)Q代。在此將相關(guān)技術(shù)分為4類,進(jìn)行分析和比較。
(1)基于高性能工作站或者分布式通用計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建的實(shí)時(shí)雷達(dá)信號處理器,通常采用千兆以太網(wǎng)或者光纖網(wǎng)絡(luò),構(gòu)成系統(tǒng)的互連結(jié)構(gòu)。其特點(diǎn)是技術(shù)成熟,可構(gòu)成不同的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)。但是網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)傳輸速率相對較低,難以滿足SAR、相控陣?yán)走_(dá)等信號處理中的海量數(shù)據(jù)傳輸要求,通常用于雷達(dá)系統(tǒng)目標(biāo)信息交換和組網(wǎng)。
(2)采用總線結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)交互是常見的一種數(shù)據(jù)傳輸與互連技術(shù),可以分為專用總線和通用總線兩類。專用總線應(yīng)用較少,而通用總線如PCI系列、VME系列等,由于是工業(yè)標(biāo)準(zhǔn),可以得到很多廠商產(chǎn)品和軟硬件技術(shù)支持,有著廣泛的應(yīng)用。現(xiàn)有的高性能DSP都開始提供通用總線接口,例如TMS320C64系列、PowerPC系列都提供了PCI或者PCI-X總線接口,Sharc系列DSP若需要進(jìn)行簡單的邏輯轉(zhuǎn)換便可直接與PCI總線連接。DSP借助總線接口,通過PCI橋可以實(shí)現(xiàn)多DSP總線互連,共享彼此的資源,使DSP之間可以直接進(jìn)行數(shù)據(jù)交換。通用總線結(jié)構(gòu)存在的主要問題是:當(dāng)系統(tǒng)總線存在多個(gè)設(shè)備時(shí),每個(gè)設(shè)備共用總線帶寬,需要通過仲裁分時(shí)占用總線,造成每個(gè)設(shè)備可使用的總線帶寬不足。通用總線提高性能的辦法是增加總線位寬,提高頻率,流水處理,切分傳輸。
(3)交叉開關(guān)數(shù)據(jù)傳輸與互連技術(shù)是一種動態(tài)互連技術(shù),采用通道開關(guān)或者ASIC芯片實(shí)現(xiàn),可以動態(tài)地改變拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),使用戶在通信過程中能方便地實(shí)現(xiàn)點(diǎn)對點(diǎn)的數(shù)據(jù)傳輸,提高通信帶寬。該技術(shù)是目前發(fā)展最快的高速數(shù)據(jù)傳輸與互連技術(shù),部分DSP如MPC85/86系列提供了Rapidio接口,可以直接實(shí)現(xiàn)芯片以及板間互連。部分針對DSP的橋接芯片也提供了交叉開關(guān)互連接口,如StarLink接口等。
(4)專用數(shù)據(jù)傳輸與互連技術(shù)是指一些DSP等芯片獨(dú)有的數(shù)據(jù)傳輸技術(shù)。典型代表是Sharc系列DSP使用的LINK技術(shù)。LINK技術(shù)可以使所有DSP之間形成一個(gè)立方體連接形式,實(shí)現(xiàn)一種動態(tài)的全互聯(lián)網(wǎng)絡(luò);通過中間結(jié)點(diǎn)的接力,使得任意兩DSP均可互通。因此,基于Sharc系列DSP構(gòu)建的處理板,既可以實(shí)現(xiàn)板內(nèi)互連,又可以實(shí)現(xiàn)板間互連。但缺點(diǎn)是采用了存儲轉(zhuǎn)發(fā)式的操作,延時(shí)大,降低了數(shù)據(jù)傳輸?shù)男省?/p>
由于各種傳輸與互連技術(shù)都各有優(yōu)缺點(diǎn),雷達(dá)信號處理器在設(shè)計(jì)中通常采取總線+專用數(shù)據(jù)傳輸與互連技術(shù),或者總線+交叉開關(guān)等方式,構(gòu)成DSP、模塊或者設(shè)備之間的數(shù)據(jù)傳輸和系統(tǒng)互連的通道,保證系統(tǒng)良好的可靠性和可擴(kuò)展性。
存儲技術(shù)
隨著芯片制造技術(shù)的發(fā)展,通用DSP采用多內(nèi)核技術(shù),工作主頻越來越高,運(yùn)算速度不再是雷達(dá)信號處理的瓶頸。在一些新體制雷達(dá)中,如SAR成像處理器和相控陣?yán)走_(dá)信號處理器中,需要進(jìn)行海量數(shù)據(jù)存儲和處理,存儲技術(shù)就成為實(shí)時(shí)處理的關(guān)鍵技術(shù)之一。
雷達(dá)信號處理器的數(shù)據(jù)存儲載體分為動態(tài)存儲器(DRAM)、靜態(tài)存儲器(SRAM)、雙口存儲器(Dual-Port RAM,簡稱DPRAM)、先進(jìn)先出存儲器(FIFO)等。此外,硬盤和磁帶也可用于原始數(shù)據(jù)和處理結(jié)果的存儲,例如SAR成像處理系統(tǒng)的存儲子系統(tǒng)設(shè)計(jì)。FIFO、DPRAM和SRAM通常用于局部存儲器設(shè)計(jì),存儲空間有限,而SDRAM具有容量大、成本低、速度快的優(yōu)點(diǎn),通常作為數(shù)據(jù)矩陣的存儲介質(zhì)。SDRAM對于連續(xù)地址存儲空間的訪問效率非常高,但是在地址跳變的隨機(jī)訪問情況下,大量的翻頁操作使得訪問效率降低數(shù)倍。例如在SAR成像處理中,需要對數(shù)據(jù)矩陣轉(zhuǎn)角存儲。一般情況下,數(shù)據(jù)矩陣在存儲器中以行為單位順序存放,當(dāng)DSP讀取矩陣列時(shí),由于進(jìn)行非連續(xù)地址訪問,嚴(yán)重降低了SDRAM的讀寫效率,直接影響實(shí)時(shí)成像。
當(dāng)前,高性能DSP,如TS201/101和TMS320C6000系列,都提供了SDRAM控制器,實(shí)現(xiàn)了DSP對海量數(shù)據(jù)的高效管理,但是,相對于新一代雷達(dá)對存儲能力和訪問速度的需求還存在一定的差距。許多公司提供了更先進(jìn)的接口技術(shù),例如TUNDRA公司的Tsi108接口橋芯片就提供了2GB空間、133MHz的DDR SDRAM控制器。此外,還可以通過FPGA開發(fā)DDR SDRAM和DDR II SDRAM控制器,使DSP訪問SDRAM效率得到成倍提高。
雷達(dá)信號處理器軟件的開發(fā)
軟件是系統(tǒng)的靈魂,硬件是系統(tǒng)的基礎(chǔ)。雷達(dá)信號處理系統(tǒng)軟件開發(fā)不同于一般的軟件,其核心是基于DSP的嵌入式軟件,主要任務(wù)不是對數(shù)據(jù)執(zhí)行變換,而是在各種硬件設(shè)備上執(zhí)行相應(yīng)的算法,完成相應(yīng)的功能,而計(jì)算機(jī)僅僅提供人機(jī)交互界面,進(jìn)行系統(tǒng)監(jiān)控和顯示結(jié)果。這種軟件系統(tǒng)的開發(fā)采用了分層方法,把軟件分為底層軟件和頂層軟件兩個(gè)相對獨(dú)立的部分。其中底層軟件完成 DSP 等硬件資源的控制和相應(yīng)的算法,頂層軟件運(yùn)行于底層軟件之上,完成面向用戶的應(yīng)用級設(shè)計(jì)。這種層次化的軟件結(jié)構(gòu),可以提高整個(gè)軟件系統(tǒng)的可維護(hù)性、可移植性、通用性;而且由于軟件開發(fā)人員只需要考慮自己層次的開發(fā)內(nèi)容,有效提高了軟件代碼的開發(fā)效率。下面重點(diǎn)討論底層軟件的開發(fā)。
底層軟件包含嵌入式軟件,主要完成 DSP 寄存器、存儲器的操作,控制多 DSP 間的通信,以及處理在多個(gè) DSP 之間的分配等任務(wù)。需要研究、解決底層控制軟件與硬件平臺的最優(yōu)適配問題,包括多 DSP 之間的通信協(xié)議、多 DSP 的控制信令設(shè)計(jì)、處理任務(wù)的粒度劃分、處理任務(wù)的動態(tài)調(diào)度和分配等。底層軟件非常強(qiáng)調(diào)時(shí)間性、并發(fā)性、活動性、異構(gòu)性、反應(yīng)性,一般采用數(shù)據(jù)流驅(qū)動。當(dāng)雷達(dá)信號處理系統(tǒng)的規(guī)模越來越大,軟件高度復(fù)雜,任務(wù)調(diào)度和分配頻繁,這時(shí)需要采用實(shí)時(shí)操作系統(tǒng)完成上述軟件功能。當(dāng)前市場上的實(shí)時(shí)操作系統(tǒng)主要有Wind River Systems公司開發(fā)的Virtuoso、VxWorks,QNX系統(tǒng)軟件公司的QNX,美國微軟公司的Windows CE等,其中Vxworks得到了廣泛的應(yīng)用。
VxWorks是一個(gè)實(shí)時(shí)的多任務(wù)系統(tǒng),由一個(gè)體積很小的內(nèi)核以及一些可以根據(jù)需要進(jìn)行定制的系統(tǒng)模塊組成。微內(nèi)核支持實(shí)時(shí)系統(tǒng)的一系列特征,包括多任務(wù)、中斷支持、任務(wù)搶占式調(diào)度和輪轉(zhuǎn)調(diào)度。微內(nèi)核設(shè)計(jì)使VxWorks縮減了系統(tǒng)開銷并加速了對外部事件的反應(yīng)。VxWorks內(nèi)核只占用了很小的存儲空間,并可高度裁減,保證了系統(tǒng)能以較高的效率運(yùn)行。VxWorks具有專門為實(shí)時(shí)嵌入式系統(tǒng)設(shè)計(jì)開發(fā)的操作系統(tǒng)內(nèi)核,提供了高效的實(shí)時(shí)多任務(wù)調(diào)度、中斷管理,實(shí)時(shí)的系統(tǒng)資源以及實(shí)時(shí)的任務(wù)間通信。因此,在DSP軟件開發(fā)過程中,用戶可根據(jù)需要對VxWorks相對獨(dú)立的目標(biāo)模塊進(jìn)行裁剪和配置,然后自動鏈接,完成系統(tǒng)的功能。因此,對于多DSP系統(tǒng)采用VxWorks開發(fā),可以提高效率,并有效地保證軟件的安全性、可靠性和可移植性。
結(jié)束語
近年來,國內(nèi)外雷達(dá)技術(shù)研究進(jìn)展迅猛,各種新體制雷達(dá)相繼問世,對雷達(dá)信號處理器的處理能力、存儲能力、可擴(kuò)展性、軟件開發(fā)以及數(shù)據(jù)傳輸與互連能力等各個(gè)方面都提出了更高的要求。DSP技術(shù)的采用,增強(qiáng)了數(shù)據(jù)處理能力,提高了系統(tǒng)的性能指標(biāo),促進(jìn)了現(xiàn)代雷達(dá)信號處理技術(shù)的發(fā)展。尤其是各種新型的DSP產(chǎn)品,對軟件、外圍接口技術(shù)和互連技術(shù)的良好支持,使雷達(dá)信號處理平臺系統(tǒng)結(jié)構(gòu)、拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)得到優(yōu)化,系統(tǒng)的可擴(kuò)展性得到提高。隨著DSP的開發(fā)和應(yīng)用的深入,DSP將在信息與信號處理、通信與信息系統(tǒng)、自動控制、雷達(dá)、軍事、航天和航空等許多領(lǐng)域得到更加廣泛的應(yīng)用。
責(zé)任編輯:gt
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