监测接收机多DSP处理模块的设计与应用

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近年来我国无线电技术水平已经有了很大发展和进步,但对于频率覆盖范围宽(20-3000MHz)、扫描速度快(1GHz/s以上)并具备快速全频段实时频谱显示和记录的无线电监测接收设备,目前我国尚不能生产,国内现在已经进口的宽频段监测接收机一般也只能进行低速扫描,无法满足实际的需要。从少数发达国家进口不仅价格昂贵,往往需要几十万美元,而且还要受到对方的出口限制,甚至技术封锁。 本文涉及的宽带监测接收机将软件无线电技术、VXI总线技术、DSP技术、智能仪器技术、测控技术、接口技术等一系列正在蓬勃发展的新技术紧密结合起来,它的研究不仅可以满足我国无线电监测、国防、安全等部门的实际需要,还可以打破少数发达国家对我国的技术封锁,为我国的无线电监测、国防、安全等部门的设备建设做出贡献。 本文主要探讨了监测接收机中多DSP处理模块的设计与应用,宽带监测接收机的中频处理数据量大、实时性高,这样,对DSP芯片提出了很高的要求,作者通过比较选择了最适用于监测接收机的数字信号处理器ADSP21160,并结合使用了CPLD、FPGA以及一些专用的CPU来完成监测接收机中的数据处理。作者提出了由四片ADSP21160组成的簇式多DSP处理模块的结构并配以了VXI总线,论述了簇式结构的特点,解决了多DSP处理模块中四片ADSP21160的任务分配问题。本文还介绍了采用ADSP21160链路口进行片间高速数据传输和外端口进行片外设备扩展和通信的方法。在算法实现问题上,本文提出了在一片ADSP-21160 EZ-KIT Lite上进行算法的调试、仿真方法,并论述了在VisualDSP++环境下进行四片ADSP21160多处理器调试的过程和方法。软件的运行效率是系统性能的关键,在课题最后,作者研究了DSP编程中的一些程序优化途径。
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