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文檔簡介
1、在現(xiàn)代化戰(zhàn)爭中研究彈載雷達信號處理具有重要的意義。可以探測敵方的目標并對其進行精確打擊。通過利用相應的探測定位設備來對目標的信號進行接收以及相應的信號與數(shù)據(jù)處理,來完成對監(jiān)視區(qū)域內(nèi)的目標的探測、定位與跟蹤。
彈載雷達系統(tǒng)通常通過發(fā)射和接受寬帶信號,然后經(jīng)過相應的信號處理模塊從目標回波當中提取出信息,并且根據(jù)此信息判斷出不同目標之間的差異性,從而識別出所感興趣的目標。
自上個世紀90年代以來,借助于大規(guī)模集成電路的高速
2、發(fā)展,DSP和FPGA的制造技術也得以迅速提高,具體表現(xiàn)為其各項性能不斷加強。與此同時,各類需求也促使雷達性能不斷提高。同時雷達信號處理技術的發(fā)展,也對處理器性能有了更高的要求。因此某些處理器仍舊不能滿足一些基于其他各種復雜算法的要求。
本文是基于以TMS320C6678為核心的數(shù)字信號處理平臺,來設計常規(guī)的雷達信號處理算法的軟件實現(xiàn)。論文中分析了窄帶條件下的雷達信號處理技術并且使用MATLAB產(chǎn)生出模擬目標的回波數(shù)據(jù)來對以上
3、的雷達處理過程進行仿真,并介紹了TMS320C6678的資源和SRIO等通信接口。因而通過多核的并行運算通??梢詽M足雷達信號處理更為復雜算法對DSP計算能力的要求。
由于雷達信號處理算法的特殊性,因而在軟件當中使用了并行模式來解決多波束信號處理中的超大運算量問題。在這種模式下,當中的某些核被分為兩組,每組內(nèi)的這個核能獨立完成一個波束的處理任務,相當于數(shù)據(jù)流模式,而多組也就能并行完成多波束處理。
在寬帶雷達信號處理當中
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