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    多核DSP基于循環(huán)緩沖結(jié)構(gòu)的SAR方位預(yù)濾波設(shè)計與實現(xiàn)

    2017-12-05 01:52:09張雨輪
    火控雷達技術(shù) 2017年3期
    關(guān)鍵詞:緩沖區(qū)指針方位

    張雨輪 徐 瑋

    (西安電子工程研究所 西安 710100)

    多核DSP基于循環(huán)緩沖結(jié)構(gòu)的SAR方位預(yù)濾波設(shè)計與實現(xiàn)

    張雨輪 徐 瑋

    (西安電子工程研究所 西安 710100)

    本文介紹了某輕小型雷達系統(tǒng)中,基于多核DSP實現(xiàn)SAR方位向預(yù)濾波。借助C6678強大的浮點運算性能和自帶的SYSBIOS多核實時操作系統(tǒng),能夠在保證雷達系統(tǒng)控制精度的前提下,完成基于循環(huán)緩沖結(jié)構(gòu)的SAR方位向預(yù)濾波。該方法兼具靈活性和大運算量下的實時性要求,試驗測試結(jié)果表明了該方法是正確而有效的。

    SAR方位預(yù)濾波;多核DSP;循環(huán)緩沖;

    0 引言

    機載SAR實時成像雷達由于不受天氣和晝夜等因素的影響,能夠?qū)Φ孛鎴鼍斑M行較高分辨率成像,是一種重要的戰(zhàn)場監(jiān)視和偵察手段。與一般的測距雷達不同,SAR成像雷達需要對回波的方位向進行壓縮處理以得到方位向的高分辨[1]。而在進行方位向壓縮以前,需要進行方位向預(yù)濾波處理。這是因為回波的PRF一般比回波的多普勒帶寬大幾倍需要進行抽取,而通過預(yù)濾波的低通濾波處理可以提高信號信噪比;通過預(yù)濾波處理還可以降低數(shù)據(jù)率和數(shù)字信號帶寬。

    本文提出了一種基于循環(huán)緩沖結(jié)構(gòu)的SAR方位預(yù)濾波方法。不同于已經(jīng)成熟的基于FPGA的方位預(yù)濾波[2],或者是DSP基于信號流觸發(fā)的方位預(yù)濾波方法,本文方法能夠作為一個模塊嵌入到雷達中心控制單元實時操作系統(tǒng)中,在保證兩種性能的同時又不失靈活性,能夠降低整個系統(tǒng)功耗和板卡數(shù)量。

    1 方位向預(yù)濾波

    方位向預(yù)濾波從本質(zhì)上看就是對每條距離向數(shù)據(jù)與低通濾波器進行時域卷積,然后對濾波輸出進行重采樣。因此,預(yù)濾波運算的關(guān)鍵點有二,一個是FIR低通濾波器設(shè)計,一個就是采用該濾波器對數(shù)據(jù)進行乘累加運算并抽取,并盡可能降低系統(tǒng)時間和資源開銷。

    FIR濾波器的數(shù)學(xué)表達式為:

    (1)

    其中N為濾波器階數(shù),h(i)為第i階FIR系數(shù),x(i) 為第i個輸入數(shù)據(jù),因此對于某一條方位向輸出即為輸入數(shù)據(jù)與對應(yīng)的FIR系數(shù)相乘之后的累加結(jié)果。濾波器輸出間隔為該級濾波器抽取率,它決定了乘累加運算的輸入數(shù)據(jù)步進起始間隔[3]。

    FIR低通濾波器能夠濾除通頻帶以外的無用信號,但由于回波信號的fdc常常不為0,因此需要準確估算fdc以使有用信號盡可能多的通過FIR低通濾波器。

    本文采用慣導(dǎo)法進行fdc估計。

    2 系統(tǒng)設(shè)計與實現(xiàn)

    2.1 系統(tǒng)參數(shù)與濾波器設(shè)計

    信號PRF:2000Hz

    距離像點數(shù):16384(I路16bit,Q路16bit)

    最大抽取率:8

    濾波器階數(shù):大于108階;

    濾波器輸入緩沖最大存儲容量:2G。

    可以看出,片內(nèi)存儲資源不是限制系統(tǒng)性能的瓶頸。系統(tǒng)設(shè)計采用多級預(yù)濾波級聯(lián)的方式,濾波器分為三級,其中第一、二級為半帶濾波(分別為6階,18階)以利于工程實現(xiàn),分別濾波至1000Hz抽2,濾波至500Hz抽2處理;最后一級濾波擬采用階數(shù)較高的低通濾波,根據(jù)成像模式的不同決定是否抽取。

    2.2 預(yù)濾波循環(huán)緩沖結(jié)構(gòu)

    常規(guī)的SAR方位預(yù)濾波采用標準的“輸入輸出”模型,即將單級或多級預(yù)濾波系數(shù)存儲在寄存器上,當有新的prf數(shù)據(jù)到來以后進行存儲,只要當前的prf計數(shù)滿足抽取率要求,立即進行卷積運算并將運算結(jié)果輸出[4]。需要頻繁響應(yīng)系統(tǒng)中斷。

    系統(tǒng)采用基于C6678的8核DSP,中心控制單元運行于SYSBIOS實時操作系統(tǒng)中。SYSBIOS提供了多任務(wù),信號量和豐富的內(nèi)存管理機制,具有強大的浮點運算性能。本文方法是將預(yù)濾波作為一個模塊,在保證雷達中心機嚴格實時性的前提下,完成SAR方位預(yù)濾波處理。

    本文方位預(yù)濾波器對參與預(yù)濾波的所有距離向數(shù)據(jù)采用輸入緩沖區(qū)、輸出緩沖區(qū)存儲,乘累加尋址方式。使用時,首先分配內(nèi)存,并進行緩沖區(qū)參數(shù)初始化。在heap中分配桶形濾波器緩沖區(qū)存儲空間。定義結(jié)構(gòu)體:定義輸出方位向個數(shù),輸出基地址,以及輸出的讀指針,寫指針,濾波器級數(shù);同時定義輸入方位向個數(shù),輸入基地址,以及輸入的讀指針,寫指針。濾波器系數(shù)指針,濾波器級數(shù),降采樣率等。

    為了保持預(yù)濾波操作的連續(xù)性,輸入緩沖區(qū)、輸出緩沖區(qū)采用首尾相接的,類似 “桶形”設(shè)計,以保證乒乓操作時預(yù)濾波取數(shù)的連續(xù)性。

    初始化輸入讀、寫指針,輸出讀寫指針為0。在核0的中斷服務(wù)程序中,已經(jīng)將當前prf數(shù)據(jù)(連同幀頭)存儲在桶形緩沖區(qū)中,并加1為下一次寫地址做準備。當寫prf個數(shù)大于某個閾值(如1024)時,啟動基于msg的IPC中斷,通知核1~核7進行預(yù)濾波運算,運算結(jié)束后修改讀指針為下一次預(yù)濾波塊處理做準備。

    3 核間通信IPC

    核間IPC的資源配置時通過SYSBIOS的cfg文件實現(xiàn)的,而IPC的初始化通過在主核的ipc_start()函數(shù)來實現(xiàn)[5]。多核間IPC通信實現(xiàn)預(yù)濾波消息傳遞的流程如下所述:

    (1)由核0收集數(shù)據(jù)。

    (2)調(diào)用messageQ_open,發(fā)起一次分布式處理消息,通過messageQ_put()通知核1~7進行處理。

    (3)從核messageQ_get()處理,處理完成通過messageQ應(yīng)答主核。

    (4)主核收到應(yīng)答后,標志當前塊預(yù)濾波已經(jīng)處理完畢,繼續(xù)查詢乓緩沖區(qū)是否到達處理閾值,準備下一塊預(yù)濾波處理。

    4 方位預(yù)濾波實現(xiàn)流程

    FIR濾波器采用級聯(lián)設(shè)計。核0是主控核,通過EDMA,SRIO完成數(shù)據(jù)輸入和輸出;核1~核7為從核,分距離段對回波進行預(yù)濾波處理。

    程序具體流程如下:

    1)輸入緩沖區(qū),輸出緩沖區(qū)空間申請,讀寫指針初始化。

    2)核0收到數(shù)據(jù)中斷后,進行fdc估計并將數(shù)據(jù)和幀頭通過EDMA發(fā)送到MSMC,調(diào)用內(nèi)聯(lián)函數(shù)進行多普勒中心校正和定點轉(zhuǎn)浮點運算,結(jié)果直接保存在in_wr指向的地址單元。in_wr加1.

    3)核0判斷prf個數(shù)是否滿足方位向處理閾值,如果是,更新除第一級外各級濾波器in_wr指針,并釋放信號量通知另一個task直接啟動IPC分布式核間消息機制。

    4)從核收到IPC消息,開始進行預(yù)濾波處理。由于預(yù)濾波級數(shù),各級濾波器階數(shù),輸入數(shù)據(jù)塊和濾波器系數(shù)已有,從核只需要按照距離向分段處理即可。

    以其中一級濾波操作為例,循環(huán)次數(shù)為當前塊輸入方位向個數(shù),步進為該級抽取率。循環(huán)內(nèi)進行預(yù)濾波卷積運算,重點是數(shù)據(jù)地址取值。

    a)若濾波器末級,計算out_wr基地址;若不是濾波器末級,計算az_fir[cnt+1]基地址;

    b)計算卷積運算輸入數(shù)據(jù)基地址,為了卷積運算方便,將數(shù)據(jù)地址指針隨濾波器階數(shù)計數(shù)降序排列;

    c)當前濾波器系數(shù)賦值;

    d)進行一次點乘運算;

    e)根據(jù)濾波器對稱性,進行剩余(coeff_num-1)/2次乘累加運算。

    可以看出,步驟d,e耗時較多,類似的這兩步運算同樣調(diào)用內(nèi)聯(lián)函數(shù)以提高效率。內(nèi)聯(lián)函數(shù)文件進行優(yōu)化。

    5)從核完成運算通過MessageQ通知核0,核0立即更新各級濾波器的in_rd指針,更新末級輸出的out_wr指針,更新末級輸出的out_rd指針,為下一次乒乓做準備。以out_rd指針為塊的基地址,核0通過SRIO將方位預(yù)濾波結(jié)果發(fā)送至信號處理板。

    需要說明的是,輸入緩沖區(qū),輸出緩沖區(qū)雖然在物理內(nèi)存上是線性的,但在程序設(shè)計上是桶形的,并且是乒乓的。這樣,桶形的一塊緩沖區(qū)進行預(yù)濾波運算,而另一塊緩沖區(qū)進行數(shù)據(jù)傳輸和積累,而讀寫指針的判斷和賦值過程,確保了這種結(jié)構(gòu)的穩(wěn)健性。

    5 試驗結(jié)果和分析

    采用某次0.5m分辨率Ka波段SAR原始數(shù)據(jù)。PRT=500us。程序中,開辟輸入緩沖區(qū)乒乓各為1024條距離向數(shù)據(jù),系統(tǒng)每收到1024個prt中斷開啟一次預(yù)濾波IPC中斷處理,同時另一塊繼續(xù)進行數(shù)據(jù)緩沖和積累。經(jīng)過預(yù)濾波送至實時SAR處理單元最終得到的SAR成像結(jié)果如下圖所示:

    數(shù)據(jù)距離向16384點,第一級濾波器為6階抽2,第二級濾波器為18階抽2,末級濾波器30階抽2。試驗測試表明,輸入1024點抽8處理的運算時間約為245ms,而PRT=500us情況下要求能夠在512ms內(nèi)完成。因此這種方法能夠保證系統(tǒng)實時性要求。

    結(jié)論:以上關(guān)于多核DSP循環(huán)緩沖結(jié)構(gòu)的SAR方位預(yù)濾波設(shè)計和試驗結(jié)果表明,該方法能夠在雷達中心控制單元實時操作系統(tǒng)中實現(xiàn),并具有很大的靈活性和程序可移植性。將預(yù)濾波過程從信號處理機中剝離開來,能夠為成像處理單元節(jié)省更多的時間和存儲資源,具有較大的工程價值。

    [1] 保錚,刑孟道,王彤.雷達成像技術(shù)[M].北京:電子工業(yè)出版社,2014.

    [2] 孔祥輝,張曉東,李濤,李剛飛,張雨輪.任意抽取率的SAR 方位預(yù)濾波器的設(shè)計與實現(xiàn)[C].第十三屆全國雷達學(xué)術(shù)年會,2014.

    [3] 張開生,汪慧.基于TMS320C6678的SAR方位向預(yù)濾波器的并行實現(xiàn)[J].火控雷達技術(shù),2015,45(2):35-38.

    [4] 陳佳瑩,禹衛(wèi)東.基于TMS320C6415實現(xiàn)機載SAR方位向預(yù)濾波處理[J].微計算機信息,2006,22:58-60

    [5] Texas Instruments.Bios_User_Guide[R].SPRUEX3L,2012.

    DesignandImplementationofMulti-coreDSPofSARAzimuthPre-FilteringBasedonLoop-BufferStructure

    Zhang Yulun, Xu WeiB

    (Xi’an Electronic Engineering Research Institute, Xi’an 710100)

    SAR azimuth pre-filtering based on multi-core DSP in a mini-SAR system is introduced. SAR azimuth pre-filtering based on loop-buffer structure can be accomplished with the aid of high float operation performance of C6678’s and SYSBIOS multi-core real-time operation system, meanwhile high control precision of radar system can be maintained. This method possesses high flexibility and real-time performance at high operation load. Test results show that this method is correct and effective.

    SAR azimuth pre-filtering; multi-core DSP; loop-buffer

    2017-05-08

    張雨輪(1987-),男,碩士研究生。研究方向為雷達總體技術(shù)。

    TN95

    A

    1008-8652(2017)03-039-04

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