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| 基于DSP DUC的短波阵列信号发生器 | |||||
| 作者:佚名 文章来源:互联网 点击数: 更新时间:2007-6-7 | |||||
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阵列信号处理作为数字信号处理领域的一个重要分支,广泛应用于雷达、声纳、通信、地震勘探和医用成像等众多领域;短波频段则常用于短波测向和波束合成技术。 在短波频段,阵列信号处理设备通常包括短波天线阵、短波多波道接收机、后端阵列信号处理机3个主要组成部分。其中,短波天线阵接收空间短波信号,短波接收机对HF信号作模拟下变频,阵列信号处理机则对短波多波道接收机输出信号作数字采样并进行相应的阵列信号处理算法,给出最终运算结果。 短波天线阵由于短波频段的限制,通常天线单元的体积比较大,天线阵的孔径也比较大,占地往往近十亩;而且为了达到比较好的接收效果,短波天线阵对周边电磁环境的要求也相当高。这都给短波阵列信号处理机研制过程中的调试和试验带来了极大的不便,同时也很不利于阵列信号处理机针对不同阵列流型短波信号的各种DSP算法研究和验证。 二、设计思路 如果采用传统的模拟上变频电路实现射频输出,很难满足设计构想,因此笔者采用软件无线电的思想,选用了数字上变频器(DUC),在数字域作上变频,然后通过D/A变换产生短波高频模拟信号。为了实现不同阵列形式所带来的幅度差和相位差,笔者选用了DSP芯片,在数字域对多个信号加入不同的幅度及相位差。 在设计中由于实际的音频调制信号要经过DSP芯片的数字调制运算,再分配到9个DUC中,因此使用一个大规模的FPGA逻辑芯片作为DSP芯片和9个DUC芯片之间的数据交换接口。 ADSP-21060是32位浮点DSP,使用40 MHz主时钟,运算能力可达120 MFLOPS;片内带有4 Mbit的双口SRAM(对本设计,则不需要外部另行扩充存储器,所有运算所需存储空间均由内部支持,大大减少与外部存储器交换数据的DSP时间开销);支持10个DMA通道供片内SRAM和外部存储器、串口等交换数据(本设计利用其DMA通道传递音频采样数据)。 2.串行A/D 3.数字上变频器 4.FPGA 四、 设计实现 首先,DSP对串行A/D采样器AD1847进行简单的配置,如采样率、数据格式等,并配置自身的接收串口,设置为链式DMA方式,从而在一块指定的内存区间不间断地重复存储和刷新音频采样数据; 2.FPGA程序
对于DUC配置数据,每个DUC接口单元先将其锁存,再对锁存数据作并/串转换,转变为SPI形式串行数据后,分别对每个DUC进行其内部寄存器设置。 对于待上变频数据,每个DUC接口单元都先将其送入一个64×16 bit的双时钟FIFO中,然后9个DUC同一时刻将各自的待上变频数据分别从FIFO中读出,作DUC运算,并以模拟信号输出。 五、结束语 本文所介绍的短波阵列信号发生器已用于实际短波测向系统的实验室验证,其多路短波阵列模拟信号输出可直接送入短波多波道接收机。 由于本信号发生器共有9路输出,因此可适用于9元及9元以下的各种阵型天线阵信号的模拟。通过对于信号发生器中DSP程序的选择,可选择所要模拟的阵型,并设置所希望的来波方向,从而产生带有阵型幅度和相位信息的多路阵列信号,提供给DSP算法的实际验证环境。 目前已测试了常用的直线阵、方阵(3×3,2×2)、圆阵(均匀,非均匀)等多种阵型,试验结果都达到了预期效果。 参考文献 |
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| 文章录入:fengfeiyi 责任编辑:fengfeiyi | |||||
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