万方数据万方数据万方数据第5期罗勇江等:~种高效的宽带数字接收机及其FPGA实现·919·同等时频分辨要求下,所需要的硬件资源要少得多,这使得宽带和超宽带数字信道化接收机实现成为可行。
4仿真和验证选择单片FPGA实现宽带数字信道化接收机,FPGA处理器选择Xilinx公司的Xc4VSX55—12FFll48,该处理器片内资源十分丰富,包括512个XtremeDSP单元,每个DSP单元包含一个18×18bits乘法器,1个加法器,1个累加器;FPGA片内有320个BLOCKRAM,每个BLOCKRAM大小为18bits×1k,共计5760kbits;配置单元(Slices)有24576个,假设接收机带宽为500MHz,A/D转换器的速率为1GHz,量化位数为8bits,接收机输入信号为正交下变频后的I、Q信号,信号滑动点数为64。
将FFT模块运行在250MHz速率下,分别完成传统STFT信道化接收机和多相滤波结构的信道化接收机,多相滤波结构的信道化接收机输入数据按4进行分组处理,分析其所占资源。
软件采用Xilinx公司的开发软件ISEl0.1,仿真信道数从64到512的信道化接收机,接收机占用系统资源如表1所示。
裹lFPGA实现信道化接收机的资源使用仿真结果信道数N类型FPGA资源64128256512XtremeDSP单元56112224传统的存储器(BLOCKRAM)122464资源STFT不够信道化4bit查找表(LUT)58591161830468无法配置单元(Slice)4030805222182接收机实现触发器(FlipFlop)60901216832535基于多相XtremeDSP单元3264128256滤波结构存储器(BLOCKRAM)6122858的STFT4bit查找表(LUT)296858301605832117信道化配置单元(Slice)207740901140522762接收机触发器(FlipFlop)345668381819736309示,可知该信号频率约为一100.5MHz,接收机各个信道的输出如图3(c)所示,z轴为信道号,Y轴为时间,时间间隔64rlS,2轴为信道输出的模值,图3(d)为图3(c)的投影图,该信号在信道116为主输出,经过门限检测后可知其所对应的频率为一101.5625MHz。
可以看出,在相同时频分辨条件下,基于多相滤波结构的sTFT信道化接收机比传统STFT信道化接收机要占用更少的系统资源;在相同的系统资源下,基于多相滤波结构的”FT信道化接收机可以实现更多的信道数,即获得更高的频率分辨。
根据工程实际要求,作者设计和实现了一个基于多相滤波结构的宽带数字信道化侦察接收机的原理样机,接收机带宽为500MHz,A/D转换器的速率为1GHz,量化位数为8bits,接收机输入信号为正交下变频后的I、Q信号,信道数128,信号滑动点数为64,该接收机的信道带宽为1GHz/128:7.8125MHz,时间分辨率为64X1嬲:64ns。
图3实际侦收到雷达常规脉冲信号及接收机信道输出本接收机在实际环境中侦收到某些雷达信号,分别将接收机侦收到的某宽带雷达Chirp信号,雷达脉冲宽进入接收机前的I路和Q路数字信号和各个信道的输出结度约为50ps,I和Q信号如图4(a)所示,其频谱如图4(b)果导入MATLAB进行分析比对。
所示,可知该信号频率范围约为20MHz~240MHz,带宽接收机侦收到的某雷达常规脉冲信号,雷达脉冲宽度约220MHz,接收机各个信道的输出如图4(c)所示,z轴为约为0.5肛s,I和Q信号如图3(a)所示,其频谱如图3(b)所信道号,y轴为时间,时间间隔64rlS,2轴为信道输出的模万方数据·920·系统1=程与电子技术第32卷值,图4(d)为图4(c)的投影图,该信号在信道3~31有输出,经过门限检测后可知其所对应的信号频率约为23.4MHz~242.2MHz,带宽约为218.75MHz。
图4实际侦收到雷达Chirp信号及接收机信道输出5结论本文提出了一种在传统sTFT宽带数字接收机基础上采用多相滤波的方法来构建改进的数字信道化接收机,并讨论了其在FPGA中的实现。
在相同时频分辨条件下,基于多相滤波结构的STFT信道化接收机比传统sTFT信道化接收机要占用更少的系统资源;在相同的系统资源和时间分辨条件下,基于多相滤波结构的STFT信道化接收机可以实现更多的信道数。
最后,通过实际原理样机系统验证了该方法的有效性。
参考文献:[I-IJamesTsui.宽带数字接收机[M].杨小牛,陆安南,金飚,译.电子工业出版社.北京,2002,242:260.[2]TsuiJBY,StephensJP.Digitalmicrowaverecdvertechnology[J].IEEETram.OnMicraunveTheoryandTechniques,2002,50(3)l699—705.[33王洪.宽带数字接收机关键技术及系统实现[D].成都:电子科技大学,2007.[4]GustavoLo’pez-risuen~o,Jes’asGrajal,A’lvaroSanz-Osorio.Digitalchannelizedreceiverbasedtime-frequencyanalysisforsignalinterception[J].IEEETram.onAesospaceandElec—tronicSystems,2005,41(3):879—898.[53BianHailong,ChenGuangju.Anti-aliasingnonstationarysignalsdetecionalgorithmbasedinterpolationinthefrequencydomainusingtheshontimeFouriertransform[J].JournalofSystemsEngineeringandElectronics,2008,19(3):419—426.[63刘平,靳成荚,陈曾平.一种基于短时FFT的宽带数字侦察接收机设计[J].信号处理,2008,24(6):988—991.[73付永庆,李裕.基于多相滤波器的信道化接收机及其应用[J].信号处理,2004,17(20):17—20.[8]王旭东,刘渝.全并行结构FFT的FPGA实现[J].南京航空航天大学学报,2006,38(1):96—100.[93王洪,吕幼新,汪学刚.宽带数字接收机的高效FPGA设计口].电子科技大学学报,2008,37(3):364—369.[10]王鑫,赵春晖,戎建刚.一种宽带数字信道化接收机设计EJ3.哈尔滨理工大学学报,2006,11(6):125—128.万方数据一种高效的宽带数字接收机及其FPGA实现作者:罗勇江, 汤建龙, 赵国庆, 斯海飞作者单位:西安电子科技大学电子工程学院,陕西,西安,710071刊名:系统工程与电子技术英文刊名:SYSTEMS ENGINEERING AND ELECTRONICS年,卷(期):2010,32(5)被引用次数:0次1.James Tsui.宽带数字接收机[M].杨小牛,陆安南,金飚,译.电子工业出版社.北京,2002,242:260.2.Tsui J B Y,Stephens J P.Digital microwave receiver technology[J].IEEE Trans.on Microwave Theory and Techniques,2002,50(3):699-705.3.王洪.宽带数字接收机关键技术及系统实现[D].成都:电子科技大学,2007.4.Gustavo Lo′ pez-risuen ~ o,Jes′ us Grajal,A′ lvaro Sanz-Osorio.Digital channelized receiver based on time-frequency analysis for signal interception[J].IEEE Trans.on Aesospace and Electronic Systems,2005,41(3):879-898.5.Bian Hailong,Chen Guangju.Anti-aliasing nonstationary signals detecion algorithm based on interpolation in the frequency domain using the short time Fourier transform[J].Journal of Systems Engineering and Electronics,2008,19(3):419-426.6.刘平,靳成英,陈曾平.一种基于短时FFT的宽带数字侦察接收机设计[J].信号处理,2008,24(6):988-991.7.付永庆,李裕.基于多相滤波器的信道化接收机及其应用[J].信号处理,2004,17(20):17-20.8.王旭东,刘渝.全并行结构FFT的FPGA实现[J].南京航空航天大学学报,2006,38(1):96-100.9.王洪,吕幼新,汪学刚.宽带数字接收机的高效FPGA设计[J].电子科技大学学报,2008,37(3):364-369.10.王鑫,赵春晖,戎建刚.一种宽带数字信道化接收机设计[J].哈尔滨理工大学学报,2006,11(6):125-128.1.学位论文焦阳短波宽带数字接收机的信道化处理研究2007软件无线电的思想是尽可能的把宽带ADC和DAC靠近天线,将无线电的各种功能用尽可能多的软件在一个开放性通用性模块化的硬件平台上完成短波段无线电台的电子侦察,实时性要求高,数据处理量大,参数指标变化多。
所以,必须要研究开发一种高效灵活,波形适应能力强,可扩展性好的接收机,以适应不断娈化的电子侦察环境的要求基于多相滤波的数字信道化接收机是目前软件无线电接收机中较好的解决方案,在实现宽带全概率截获的情况下,能够明显降低复杂度,提高实时信号处理能力所以,本文在这样的背景下,结合具体的研究项目,对基于多相滤波的数字信道化接收机中的信道化处理进行了系统的研究,并给出了一种用DSP实现的新方法,取得了部分研究成果主要内容为:首先,着重研究了软件无线电中的几种主要的接收机系统结构,并进行了分析和比较,针对基于多相滤波的数字信道化接收机,进行了理论分析和实现性的研究,并在此基础上,对基于多相滤波的信道化处理技术进行了系统仿真然后,根据项目的具体指标要求,对多相信道化的硬件实现进行了研究分析,提出了技术难点的解决途径,给出了DSP实现的系统框图,并对系统实现中的每个功能模块进行了基于DSP的设计和实现结合选用的DSP器件的特征,对处理数据和运算系数的存取进行了创新设计和实现,并且,对多相信道化处理的DSP程序实现也进行了创新设计和实现在所选DSP器件上实现了多相信道化的接收处理最后,对多相信道化处理系统在DSP中的运行进行了系统测试仿真,并分析了实验结果,验证了本方案的正确可行性另外,提出了方案的可改进之处,并总结了本文的工作2.期刊论文郑继刚.安涛.ZHENG Ji-gang.AN Tao宽带数字接收机信道化测频技术-舰船电子对抗2007,30(3)介绍了宽带数字接收机的组成,论述了采用多相滤波器组实现数字频率信道的方法,并分析了宽带数字接收机所能达到的性能,给出了仿真结果.3.学位论文石远东宽带数字接收机信道化及其相关技术的研究与实现2006在电子对抗领域中,雷达信号的频率信息是信号分选、威胁识别、引导干扰的重要参数。