摘要使得高性能的雷达信号处理成为可能。另外,强大的通用硬件平台为实现实时图形化建模、代码生成等功能,屏蔽了底层硬件,使系统设计、开发、验证变件开发过程,对软件开发过程中比较关键的部分高级语言和汇编混合编程、,并利用硬件开发平台验证了代码的正确性,为一体化雷源,对程序优化进行了深入分析。在单片鲜迪至寺龀逖顾酢⒍勘昙数字信号处理技术的发展,以及新一代高性能数字信号处理芯片的推出,信号处理的软件化提供了性能保障,使许多杓迫嗽卑谕蚜擞布杓啤⑴置的困扰。基于的仿真环境可以支持多种嵌入式处理器的得便利。本文以一体化雷达信号处理的应用为背景,利用目前比较常用的高性能数字信号处理平台,:首先,本文介绍了挠布试矗胖亟樯芰酥卸稀⒘绰房诤洌桓攀隽薃酒募煽7⒒肪砎和娜接描述文件编写做了详述。其次,根据雷达信号处理的原理,运用建立了典型雷达信号处理仿真模型。仿真结果分析表明,本模型较好地实现了雷达信号处理的仿真。利达信号处理算法快速验证与实现奠定了基础。最后,介绍了硬件开发平台甌,根据挠布测和恒虚警检测等过程。关键词:;焕状镄藕糯
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第一章绪论引言研究背景及研究现状在雷达领域,数字信号处理在性能上的每~次突破都会促成更多的雷达信号处理新算法得以在工程中实现,从而带来雷达整体性能的提高,甚至促成新体制雷达的实现。在现代各种雷达系统中,数字信号处理技术的作用是不可或缺的,因为从天线单元来的大量的数据必须经过数字信号处理单元处理后才能提取出我们需要的信息【K孀沤昀次⒌缱技术的飞速发展,尤其是纳米和纳米制造工艺的大量使用,我们已经可以得到处理能力非常强且功耗很低的数字信号处理器虺艱蛘逤,它们拥有更适合大规模信号处理的构架,面对同样规模的数据它们比以往的处理器有更出色的表现。比如美国公司系列和系列浚拦鶤公司的系列,美国镜腜ê薈拦鶬公司新一代双核,美国拘乱淮鶤双核】,它们都有着非常强的处理能力。同时在信号处理的算法方面,随着并行计算理论研究的日益深入,很多高效并行算法崭露头角,在这些高效并行算法的帮助下,同一个雷达信号平台可以同时执行的任务越来越多,使得整体的运算能力越来越强。并且可重构技术也被引入数字信号处理领域,同一个雷达信号处理系统可以根据不同的算法、对资源和通信能力的不同需求灵活地配置系统构架,这样可以使算法程序能够更加高效的利用系统中的资源。可重构技术一般都是在系统中加入大规模甚至是超大规模的可编程器件来实现的,比如美国公司的和盗懈咝阅庑┢骷诓坑写罅康穆呒ピ:痛娲⑵骺梢宰魑?刂坪褪莼捍妗在美国对伊拉克的第二次海湾战争中,战斧式巡航导弹可谓名声大噪,因为它能够从离开战区上百公里的轰炸机或者巡洋舰上发射,发射后轰炸机或者巡洋舰就可执行其他任务,导弹会自动完成飞行找到预先设定的目标。巡航导弹在整个飞行阶段依次使用航,惯性导航和地形匹配来控制飞行,最后找到目标,予以致命一击。其中地形匹配就是一个相当复杂的信号处理过程,因为地形匹配往往在导弹飞行的最后阶段使用,而此时导南京信息工程大学硕士学位论文
快的超级计算机是美国就瞥龅腂疞超级计算机【引,其计算速度超过每秒弹为了更好的躲避对方雷达的搜索而紧贴地面高速飞行,所以导弹在高速飞行时必须把雷达获得的地面特征信息做复杂的处理后和数据库中的数据比对后实时地调整导弹的飞行姿态,以按照预先设定的路线飞行,这样的导航模式就要求导弹内有高性能的雷达信号处理器,同时雷达信号处理器必须要体积小而且省电。美国波音公司和雷西昂公司联合研制的海基ǘ雷达是美国导弹防御系统牡鼗卸畏烙项目的核心部分,同时也是国家导弹防御系统的“千里眼”。该雷达工作在ǘ危勺钕执南嗫卣筇煜吖钩桑灿个多频收发单元。它负责监视近太空空间,跟踪敌方来袭的弹道导弹、判断真假弹头、并引导和控制己方的拦截导弹。此外,它还负责侦查、捕获、目标识别和在攻击后对目标完成毁伤报告。目前该雷达己经被部署到美国阿拉斯加州用来监视俄罗斯和远东地区。如此庞大的雷达系统需要的雷达信号处理能力是非常巨大的,这样的信号处理系统是由高性能的信号处理芯片通过高效的构架组成的并行系统来完成的。可以看出,一个雷达系统要想看的远打得准,就必须动用足够的信号处理能力来完成数据搜集和处理,越是先进的雷达系统对信号处理的需求就越高。高速并行信号处理系统的构建存在着两条途径。一是利用数量庞大的高性能通用颜庑〤通过高速的网络互联起来。在运算的时候,使用一个特殊的操作系统,把一个完整的运算任务分解为每个V葱械淖尤挝瘢缓笸ü绨炎尤挝袼透扛鯟,每个扑阃瓿珊笥把运算结果收拢,经过操作系统处理后就可以输出。迄今为止,利用这个技术处理速度最次浮点运算
基于simulink仿真与多dsp的雷达信号处理技术研究(可复制) 来自淘豆网m.daumloan.com转载请标明出处.