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當(dāng)前位置:維庫(kù)電子市場(chǎng)網(wǎng)>IC>adsp-ts101s 更新時(shí)間:2025-09-18 04:04:40

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adsp-ts101s中文資料

  • 基于ADSP-TS101S的超分辨測(cè)向算法硬件實(shí)現(xiàn)

    空間譜估計(jì)超分辨是一種空域處理技術(shù),具有優(yōu)越的空域參數(shù)(如方位角)估計(jì)性能??臻g譜估計(jì)屬于陣列信號(hào)處理的一個(gè)重要分支,其基本原理是通過(guò)空間陣列接收數(shù)據(jù)的相位差來(lái)確定一個(gè)或幾個(gè)待估計(jì)的參數(shù),如方位角、俯仰角及信號(hào)源個(gè)數(shù)等??臻g譜估計(jì)超分辨技術(shù)可以大大改善在系統(tǒng)處理帶寬內(nèi)空間信號(hào)的角度估計(jì)精度、角度分辨力及其他相關(guān)參數(shù)精度,因而在雷達(dá)、通信、聲吶等眾多領(lǐng)域有廣闊的應(yīng)用前景。 為了滿足快速掃描及系統(tǒng)處理的實(shí)時(shí)性要求,本系統(tǒng)采用支持浮點(diǎn)運(yùn)算的高速處理器adsp-ts101s,其dsp之間鏈路口的無(wú)縫連接可以提供高速率數(shù)據(jù)傳輸;采用空間譜估計(jì)中music算法對(duì)從天線陣元接收到的數(shù)據(jù)進(jìn)行處理,提高測(cè)角精度,實(shí)現(xiàn)超分辨測(cè)向;用多片dsp分工同時(shí)進(jìn)行目標(biāo)搜索可以提高搜索速度。本文主要研究基于adsp-ts101s多處理器系統(tǒng)的空間譜估計(jì)超分辨測(cè)向算法的硬件實(shí)現(xiàn)。 1 空間譜估計(jì)超分辨測(cè)向基本原理 空間譜估計(jì)超分辨測(cè)向的基本原理為通過(guò)對(duì)多元天線陣接收的空中無(wú)線電信號(hào)進(jìn)行放大、變頻、采樣以及a/d變換后的數(shù)字信號(hào)進(jìn)行數(shù)學(xué)處理來(lái)估計(jì)信號(hào)的來(lái)波方向,其中最常用的算法是多重信號(hào)分類(lèi)(music)算法。music算法的過(guò)程為先

  • 基于ADSP-TS101S的自適應(yīng)動(dòng)目標(biāo)顯示系統(tǒng)設(shè)計(jì)

    摘要:簡(jiǎn)述了雷達(dá)數(shù)字信號(hào)處理系統(tǒng)中自適應(yīng)動(dòng)目標(biāo)顯示的實(shí)現(xiàn)原理,詳細(xì)討論了采用新一代高性能dsp芯片adsp-ts101s設(shè)計(jì)自適應(yīng)動(dòng)目標(biāo)顯示系統(tǒng)的方法,并給出了相應(yīng)的硬件框圖和軟件流程圖。該系統(tǒng)具有通用化、模塊化的特點(diǎn),其性能指標(biāo)達(dá)到設(shè)計(jì)要求。 關(guān)鍵詞:adsp-ts101s 雷達(dá)數(shù)字信號(hào)處理 自適應(yīng)動(dòng)目標(biāo)顯示 現(xiàn)場(chǎng)雷達(dá)數(shù)字信號(hào)處理具有海量運(yùn)算的需要,并且在許多場(chǎng)合標(biāo)對(duì)信號(hào)進(jìn)行實(shí)時(shí)處理,這對(duì)信號(hào)處理系統(tǒng)的性能提出了非常高的要求。動(dòng)目標(biāo)顯示(mti)是雷達(dá)信號(hào)處理系統(tǒng)中的一個(gè)非常重要的組成部分,它對(duì)采用的dsp芯片的性能要求極高。在以往的設(shè)計(jì)中,大多采用ad公司的adsp2106x或adsp2116x,而這兩類(lèi)dsp芯片又難以滿足整機(jī)對(duì)mti系統(tǒng)越來(lái)越高的要求。本文采用美國(guó)ad公司推出的新一代超高性能、靜態(tài)超標(biāo)量體系結(jié)構(gòu)的通用dsp芯片adsp-ts101s來(lái)設(shè)計(jì)自適應(yīng)動(dòng)目標(biāo)顯示(amti)系統(tǒng),性能指標(biāo)滿足了雷達(dá)信號(hào)處理的要求。圖11 adsp-ts101s的性能特點(diǎn) adsp-ts101s具有極高的處理能力,它采用靜態(tài)超標(biāo)量結(jié)構(gòu),既有超標(biāo)量處理器所具備的大容量指令緩沖池和指令跳轉(zhuǎn)預(yù)測(cè)功能,

  • 基于ADSP-TS101S的多芯片數(shù)字信號(hào)處理系統(tǒng)的實(shí)現(xiàn)方案

    電子設(shè)計(jì)應(yīng)用2004年第9期 摘 要:本文是基于adsp-ts101s的多芯片數(shù)字信號(hào)處理系統(tǒng)的實(shí)現(xiàn)方案。該系統(tǒng)應(yīng)用于某雷達(dá)的信號(hào)處理機(jī)。文中首先介紹了多片tigersharc dsp芯片構(gòu)成的信號(hào)處理系統(tǒng)組成;其次估計(jì)系統(tǒng)的運(yùn)算量,所需計(jì)算時(shí)間;最后具體說(shuō)明了cpld產(chǎn)生復(fù)位信號(hào)及并-串轉(zhuǎn)換功能實(shí)現(xiàn)的方法。關(guān)鍵詞: adsp-ts101s;運(yùn)算量;復(fù)位;并-串轉(zhuǎn)換 引言 隨著人們對(duì)實(shí)時(shí)信號(hào)處理要求的不斷提高和大規(guī)模集成電路的迅速發(fā)展,作為數(shù)字信號(hào)處理的核心和標(biāo)志的dsp得到了快速的發(fā)展和應(yīng)用。本文基于adi公司的一款dsp —— tigersharc,比較詳細(xì)地介紹了在信號(hào)處理系統(tǒng)中的一套具體實(shí)現(xiàn)方案。 圖1 信號(hào)處理機(jī)結(jié)構(gòu)框圖 系統(tǒng)設(shè)計(jì)及各部分功能簡(jiǎn)介本系統(tǒng)是某雷達(dá)的信號(hào)處理機(jī),通過(guò)adc讀入中頻數(shù)據(jù),dsp1、dsp2完成數(shù)據(jù)的脈沖壓縮和旁瓣抑制,dsp3、dsp4完成數(shù)據(jù)的積累和求模,dsp5實(shí)現(xiàn)視頻數(shù)據(jù)的歸一化、通過(guò)dac輸出視頻數(shù)據(jù)和發(fā)送并行數(shù)據(jù)。系統(tǒng)結(jié)構(gòu)如圖1所示。本系統(tǒng)中,adc采用具有12位有效數(shù)據(jù)位、25msps轉(zhuǎn)換速率的ad9225,將i、q兩路模擬信號(hào)以某一采樣率轉(zhuǎn)

  • 基于ADSP-TS101S嵌入式系統(tǒng)的混合編程

    adsp-ts101s是美國(guó)adi公司推出的一款具有極高性能的數(shù)字信號(hào)處理器(dsp)芯片,其專(zhuān)為大信號(hào)處理任務(wù)和通信應(yīng)用進(jìn)行了結(jié)構(gòu)上的優(yōu)化設(shè)計(jì),在嵌人式信號(hào)處理中得到廣泛應(yīng)用。adsp-ts101s的軟件設(shè)計(jì)可以采用匯編語(yǔ)言、高級(jí)語(yǔ)言(c/c )或高級(jí)語(yǔ)言與匯編語(yǔ)言混合編程。完全采用匯編編程,執(zhí)行效率高,但對(duì)于復(fù)雜算法編寫(xiě)難度大,開(kāi)發(fā)周期長(zhǎng),可讀性和可移植性差;而完全采用c編程雖然可以彌補(bǔ)匯編的缺陷,但是程序的執(zhí)行效率相對(duì)較低,大概只有匯編程序的10%~20%,對(duì)于實(shí)時(shí)性要求很高的處理,如雷達(dá)信號(hào)處理,很難滿足要求。采用混合語(yǔ)言編程,用c語(yǔ)言構(gòu)建框架,用匯編完成運(yùn)算量較大的核心處理模塊及硬件底層管理,就可以把兩者的優(yōu)點(diǎn)有效地結(jié)合起來(lái)。c和匯編語(yǔ)言的混合編程有三種形式:一是對(duì)c程序編譯后形成的匯編程序進(jìn)行手工修改與優(yōu)化;二是直接在c代碼中插入?yún)R編語(yǔ)句,只需在匯編語(yǔ)句兩邊加上雙引號(hào)和括號(hào),在括號(hào)前面加上標(biāo)識(shí)“asm”,如asm(“匯編語(yǔ)句”);三是分別編寫(xiě)c程序和匯編程序,再獨(dú)立編譯成目標(biāo)代碼模塊鏈接。第一種方法對(duì)程序可讀性負(fù)面影響較大。第二種方法適用于c與匯編效率差異較大的情況,如進(jìn)入中斷的中斷子程序等

  • 基于ADSP-TS101S的雷達(dá)信號(hào)處理系統(tǒng)的實(shí)現(xiàn)

    司生產(chǎn)的12位、40msps轉(zhuǎn)換速率的高性能模數(shù)轉(zhuǎn)換器,來(lái)將i、q兩路模擬信號(hào)以某一采樣率轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號(hào)。 (2) 正交解調(diào)與低通濾波 該功能用于在fpga中完成正交解調(diào)與低通濾波。在該系統(tǒng)中,fpga選用的是altera公司生產(chǎn)的ep1k100,,圖1所示是該系統(tǒng)的中頻解調(diào)示意圖。由于系統(tǒng)會(huì)將采樣信號(hào)均轉(zhuǎn)換為1,0,-1,0,1……這樣的數(shù)字序列,故在對(duì)采樣信號(hào)進(jìn)行解調(diào)后,會(huì)使其變?yōu)榱阒蓄l信號(hào),然后再對(duì)其做fir低通濾波。 (3) 自適應(yīng)旁瓣對(duì)消及旁瓣消隱 實(shí)現(xiàn)上述兩算法總共要用到4片adsp-ts101s。為了簡(jiǎn)化系統(tǒng)硬件、減少dsp的片間連線,系統(tǒng)的4個(gè)dsp之間應(yīng)以松耦合的鏈路方式進(jìn)行鏈接??捎蒬sp1將經(jīng)過(guò)flr低通濾波后的零中頻信號(hào)以dma方式讀入。為了保證處理的數(shù)據(jù)為一幀完整的數(shù)據(jù),本系統(tǒng)采用乒乓方式讀人i、q兩路數(shù)據(jù),這樣可以保證一邊讀數(shù)據(jù),一邊處理,同時(shí)將定點(diǎn)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為浮點(diǎn)數(shù),并將處理結(jié)果送到dsp2。dsp2主要用于計(jì)算最佳旁瓣對(duì)消參數(shù)wi和wq,并做旁瓣對(duì)消工作,再把處理結(jié)果送到dsp3。dsp3主要負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)發(fā)主副通路i、q兩路數(shù)據(jù)到dsp4,并計(jì)算主副通路i、q兩路數(shù)據(jù)模值的工

  • 基于ADSP-TS101S的雷達(dá)信號(hào)處理系統(tǒng)的實(shí)現(xiàn)

      0 引言

      作為面向數(shù)字信號(hào)處理的可編程嵌入式處理器,DSP具有高速、靈活、可靠、可編程、低功耗、接口豐富、處理速度快、實(shí)時(shí)性好...

    1. 基于ADSP-TS101S的超分辨測(cè)向算法硬件實(shí)現(xiàn)

      空間譜估計(jì)超分辨是一種空域處理技術(shù),具有優(yōu)越的空域參數(shù)(如方位角)估計(jì)性能??臻g譜估計(jì)屬于陣列信號(hào)處理的一個(gè)重要分支,其基本原理是通過(guò)空間陣列接收數(shù)據(jù)的相位差來(lái)確定一個(gè)或幾個(gè)待估計(jì)的參數(shù),如方位角、俯仰角及信號(hào)源個(gè)數(shù)等??臻g譜估計(jì)...

    2. 基于ADSP-TS101S的多芯片數(shù)字信號(hào)處理系統(tǒng)的實(shí)現(xiàn)方案

      電子設(shè)計(jì)應(yīng)用2004年第9期

      摘 要:本文是基于ADSP-TS101S的多芯片數(shù)字信號(hào)處理系統(tǒng)的實(shí)現(xiàn)方案。該系統(tǒng)應(yīng)用于某雷達(dá)的信號(hào)處理機(jī)。文中首先介紹了多片TigerSHARC DSP芯片構(gòu)成的信號(hào)處理系統(tǒng)組成;其次估計(jì)系統(tǒng)的運(yùn)算量,所需計(jì)算時(shí)間...

    3. 基于ADSP-TS101S的自適應(yīng)動(dòng)目標(biāo)顯示系統(tǒng)設(shè)計(jì)

      摘要:簡(jiǎn)述了雷達(dá)數(shù)字信號(hào)處理系統(tǒng)中自適應(yīng)動(dòng)目標(biāo)顯示的實(shí)現(xiàn)原理,詳細(xì)討論了采用新一代高性能DSP芯片ADSP-TS101S設(shè)計(jì)自適應(yīng)動(dòng)目標(biāo)顯示系統(tǒng)的方法,并給出了相應(yīng)的硬件框圖和軟件流程圖。該系統(tǒng)具有通用化、模塊化的特點(diǎn),其性能指標(biāo)達(dá)到...

      • 請(qǐng)教TS101接FIFO

        請(qǐng)教ts101接fifo 我們購(gòu)買(mǎi)了adsp-ts101s來(lái)做圖像處理,在dsp之前用了2mb的fifo來(lái)緩存數(shù)據(jù),fifo采用的是2片averlogic公司的al4v8m440?,F(xiàn)在問(wèn)題是這個(gè)fifo讀取數(shù)據(jù)的時(shí)候需要rck(讀時(shí)鐘),而我們希望用ts101s的dma通道來(lái)高速的讀取數(shù)據(jù),不知該如何實(shí)現(xiàn),如何提供這個(gè)rck(讀時(shí)鐘)呢?

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