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SAR回波模拟器中目标信号模块的硬件实现
作 者: 谢勇
导 师: 皮亦鸣
学 校: 电子科技大学
专 业: 信号与信息处理
关键词: 合成孔径雷达 回波信号模拟 并行处理 ADSP-TS203S
分类号: TN958
类 型: 硕士论文
年 份: 2007年
下 载: 137次
引 用: 1次
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内容摘要
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合成孔径雷达(SAR)成像技术现已广泛应用于军事和国民经济的许多领域中。回波信号模拟是SAR模拟技术的基础,它在SAR系统和成像算法的研究中,具有十分重要的作用。SAR回波模拟器能为SAR系统方案设计提供有效的数据支持,是SAR系统设计、研制和测试的必要手段。本文主要研究SAR回波模拟器中目标信号生成板的硬件设计与实现,主要内容包括:1.结合SAR回波模拟器算法和项目要求,估算运算量和数据量需求,采用DSPs+FPGA方案,利用DSPs并行处理板产生目标信号,在FPGA卷积板中和LFM信号卷积,经DAC转换产生回波。2.重点研究DSPs并行处理板设计,包括时钟模块、SDRAM、DSPs加载、功耗和电源设计、JTAG接口设计、复位和FLAG设计,PCI接口设计。采用FPGA实现DSPs的主机接口和PCI9054的接口转换。3.PCB设计和系统测试。在PCB设计时,综合考虑性能、DFM和成本等约束,布局采用菊花链拓扑结构,用14层板完成布线,并在HyperLynx软件中完成信号完整性分析;按模块调试系统,然后通过点目标回波模拟验证并行处理板的处理能力,结果表明并行处理板能够满足项目要求。SAR回波模拟器目标信号生成板的实现,为整个机载SAR回波信号模拟系统的实现打下了基础,可以推广应用于实时信号处理和高速信号处理等相关领域。
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全文目录
摘要 4-5 ABSTRACT 5-8 第一章 绪论 8-13 1.1 合成孔径雷达模拟技术及其意义 8-9 1.2 合成孔径雷达模拟的国内外现状 9-12 1.3 本文结构安排 12-13 第二章 SAR 回波信号模拟器硬件总体设计 13-24 2.1 项目背景 13 2.2 系统总体指标和要求 13-14 2.3 系统结构 14-24 2.3.1 总体方案 14-15 2.3.2 DSPs+FPGA 结构的优点 15-16 2.3.3 运算量和数据量 16-19 2.3.4 芯片选择 19-24 第三章 并行处理板系统设计 24-39 3.1 并行处理板系统架构 24-26 3.2 ADSP-TS203 芯片 26-30 3.2.1 ADSP-TS203S 内核结构 27-29 3.2.2 ADSP-TS203S 存储器空间 29 3.2.3 ADSP-TS203S 的多处理器接口 29-30 3.3 系统各个模块设计 30-39 3.3.1 时钟模块设计 30-31 3.3.2 Link Port 接口设计 31-32 3.3.3 DSPs 阻抗控制和驱动强度 32 3.3.4 SDRAM 接口设计 32-34 3.3.5 DSPs 加载设计 34-35 3.3.6 复位设计 35-36 3.3.7 功耗估计和电源设计 36-37 3.3.8 JTAG 接口设计 37-38 3.3.9 FLAG 设计 38-39 第四章 并行处理板PCI 总线接口设计 39-50 4.1 PCI 总线接口要求 39-40 4.2 方案选择 40-41 4.3 PCI 总线概述 41-42 4.4 PCI 接口芯片PCI9054 42-43 4.4.1 PCI9054 主要特点 42-43 4.4.2 PCI9054 工作模式和传输方式 43 4.5 FPGA 芯片XC3S200 43-44 4.5.1 XC3S200 芯片资源 43-44 4.5.2 EEPROM 加载配置 44 4.6 FPGA 逻辑设计 44-50 4.6.1 PCI9054 读写时序设计 45-46 4.6.2 ADSP-TS203S 的HOST 接口时序设计 46-48 4.6.3 中断和访问控制 48-49 4.6.4 时序仿真 49-50 第五章 高速板设计和系统测试 50-62 5.1 PCB 设计 50-56 5.1.1 时钟分布 50 5.1.2 阻抗控制 50-51 5.1.3 布局、叠层和布线 51-54 5.1.4 性能分析 54-56 5.2 系统调试和测试 56-62 5.2.1 系统调试步骤 56-58 5.2.2 PCI 接口调试 58-59 5.2.3 点目标回波模拟测试 59-62 第六章 结束语 62-64 致谢 64-65 参考文献 65-66 攻读硕士期间的研究成果 66
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中图分类: > 工业技术 > 无线电电子学、电信技术 > 雷达 > 雷达:按体制分
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