資料介紹
自數字計算機問世以來,計算機的處理能力已經增長了100 k倍以上。然而,現有性能最高的計算機的計算能力仍遠遠不能滿足人類對計算速度無止境的追求。
在科學計算、地質分析、氣象預測、仿真模擬、圖像處理以及實時信號處理領域,對計算機處理速度的要求尤為迫切。隨著半導體技術的迅速發展,采用超大規模集成電路設計的處理單元功能越來越強,然而單處理器性能的提高受到了諸多限制。因此,滿足對運算速度的巨大需求目前只能通過并行處理技術來實現。
1 概述
本文中設計了一種并行信號處理系統,其主要特點是:
?。?)具有強大的處理能力,可以完成多種信號處理模式。
(2)信號處理功能通過大量信號處理芯片(DSP)的并行計算完成。
?。?)信號處理功能的改變通過軟件實現。
圖1所示的是動目標檢測雷達信號處理機的主要組成部分,虛線中的處理模塊是本文要完成的工作。
2 幅相計算、CFAR檢測、M/N檢測
2.1 幅相計算
幅相計算指從復數據計算其幅度和相位,假使:
2.2 CFAR檢測和M/N檢測
雷達信號的檢測總是在干擾背景上進行的,為了在強干擾中提取信號,不僅要求有一定的信噪比,而且必須有恒虛警處理設備,恒虛警處理的目的是保持信號檢測時的虛警率恒定,這樣才能使處理機不致因虛警太多而過載。
?。?)單元平均恒虛警(CFAR)檢測器
已經知道,在低分辨率的脈沖雷達中,海浪和雨雪等分布雜波可以看作很多獨立照射單元回波的迭加,因而雜波包絡的分布服從瑞利分布,如果檢測背景中存在此類雜波,檢測門限可以通過計算雜波的均值得到,但是由于雜波在空間分布的未知性,求雜波均值只能從被檢測目標鄰近單元來獲得,這就是比較常用的單元平均CFAR檢測器。為了減少這類檢測器在雜波邊緣內側虛警顯著增大問題,一般采用其改進電路—兩側單元平均選大電路,如圖2所示。在被檢測單元的兩邊,為了防止目標本身對門限值的影響各空出了一個保護單元。
在科學計算、地質分析、氣象預測、仿真模擬、圖像處理以及實時信號處理領域,對計算機處理速度的要求尤為迫切。隨著半導體技術的迅速發展,采用超大規模集成電路設計的處理單元功能越來越強,然而單處理器性能的提高受到了諸多限制。因此,滿足對運算速度的巨大需求目前只能通過并行處理技術來實現。
1 概述
本文中設計了一種并行信號處理系統,其主要特點是:
?。?)具有強大的處理能力,可以完成多種信號處理模式。
(2)信號處理功能通過大量信號處理芯片(DSP)的并行計算完成。
?。?)信號處理功能的改變通過軟件實現。
圖1所示的是動目標檢測雷達信號處理機的主要組成部分,虛線中的處理模塊是本文要完成的工作。
2 幅相計算、CFAR檢測、M/N檢測
2.1 幅相計算
幅相計算指從復數據計算其幅度和相位,假使:
2.2 CFAR檢測和M/N檢測
雷達信號的檢測總是在干擾背景上進行的,為了在強干擾中提取信號,不僅要求有一定的信噪比,而且必須有恒虛警處理設備,恒虛警處理的目的是保持信號檢測時的虛警率恒定,這樣才能使處理機不致因虛警太多而過載。
?。?)單元平均恒虛警(CFAR)檢測器
已經知道,在低分辨率的脈沖雷達中,海浪和雨雪等分布雜波可以看作很多獨立照射單元回波的迭加,因而雜波包絡的分布服從瑞利分布,如果檢測背景中存在此類雜波,檢測門限可以通過計算雜波的均值得到,但是由于雜波在空間分布的未知性,求雜波均值只能從被檢測目標鄰近單元來獲得,這就是比較常用的單元平均CFAR檢測器。為了減少這類檢測器在雜波邊緣內側虛警顯著增大問題,一般采用其改進電路—兩側單元平均選大電路,如圖2所示。在被檢測單元的兩邊,為了防止目標本身對門限值的影響各空出了一個保護單元。
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