在寬帶雷達信號處理中,存在諸如回波采樣率高、脈沖壓縮(匹配濾波)運算量大、處理流程復雜、實時高分辨目標檢測困難等一系列問題。針對這些問題,采用通 用計算機平臺難以應對運算量大和實時性等高.
由于現(xiàn)代數(shù)字信號處理器(DSP)設計、半導體工藝、并行處理和互連與傳輸技術的進步,現(xiàn)代高性能DSP的處理能力得到極大發(fā)展。但在移動通信、雷達信號處理和實時圖像處理等復雜電子系統(tǒng)中。
由于現(xiàn)代數(shù)字信號處理器(DSP)設計、半導體工藝、并行處理和互連與傳輸技術的進步,現(xiàn)代高性能DSP的處理能力得到極大發(fā)展。但在移動通信、雷達信號處理和實時圖像處理等復雜電子系統(tǒng)中.
基于TIDSP數(shù)字信號處理器的通用信號處理板在聲納、雷達信號處理中已經(jīng)有著廣泛的應用。但在一些實時性要求很高的場合,單板多DSP系統(tǒng)并不能完成高速的數(shù)據(jù)采集傳輸和大量的數(shù)據(jù)分析.
隨著大規(guī)模集成電路水平的發(fā)展,以數(shù)字信號處理器(Digital Signal Process,DSP)為基礎的實時數(shù)字信號處理技術正在迅速發(fā)展,現(xiàn)已廣泛應用于圖像處理技術.
1、引言隨著現(xiàn)代高速DSPan" style="margin: 0px; padding: 0px; ">處理器的迅猛發(fā)展,圖像處理技術也日益成熟。其中,移動目標的視頻檢測與跟蹤是圖像處理、分析應用的一個重要領域,是當前相關領域的研究前沿。移
引 言隨著多媒體圖像處理應用的迅速發(fā)展,體積小、重量輕、結構靈活、處理能力強的嵌入式數(shù)字圖像處理系統(tǒng)在工業(yè)、醫(yī)學等方面都有越來越廣泛的需求。實時性高、計算復雜、數(shù)
摘要:多DSP信號處理板廣泛地運用于工業(yè)、軍事、通信和醫(yī)療等許多方面。本文介紹一種基于VxWorks實時操作系統(tǒng)的ADSP21160的多DSP板設計,以及該板在數(shù)字式聲納的實時信號處理
0 引言隨著微波技術的廣泛發(fā)展,空間和地面電磁環(huán)境越來越復雜,無線電頻譜資源作為公共資源的一種,需要頻譜管理部門進行有效的分配和監(jiān)控。特別是在頻帶日益擁擠、自然和人為干擾日益增大的情況下,頻譜監(jiān)測系統(tǒng)有
隨著微波技術的廣泛發(fā)展,空間和地面電磁環(huán)境越來越復雜,無線電頻譜資源作為公共資源的一種,需要頻譜管理部門進行有效的分配和監(jiān)控。設計了一種頻譜監(jiān)測分析儀,提出了系統(tǒng)的硬件方案與軟件方案,研究了幾種主要技術,經(jīng)仿真,該頻譜監(jiān)測系統(tǒng)具有高分辨率、高速度搜索、高速存儲及處理的特點,應用前景廣泛。
摘要:開發(fā)了多DSP雷達信號處理板卡。對DSP互連、DSP與FPGA通信以及基于Xilinx FPGA的PCIE總線進行設計。系統(tǒng)可擴展性好、效率高。用DriverStudio開發(fā)了WDM總線驅動程序,具有很好的通用性和可移植性。 關鍵詞:PCI
基于PCIE總線的多DSP系統(tǒng)接口設計和驅動開發(fā)
摘要:介紹了一種以CPLD為基礎的對多DSP和FPCA芯片實現(xiàn)程序遠程更新、加載的設計方法。詳細分析了軟硬件架構及具體實施方案,對以DSP+FPCA為架構的信號處理模塊實現(xiàn)遠程更新、加載,有重要的使用價值。 關鍵詞:遠程
摘要:介紹了一種以CPLD為基礎的對多DSP和FPCA芯片實現(xiàn)程序遠程更新、加載的設計方法。詳細分析了軟硬件架構及具體實施方案,對以DSP+FPCA為架構的信號處理模塊實現(xiàn)遠程更新、加載,有重要的使用價值。 關鍵詞:遠程
在現(xiàn)代通信、雷達和聲納系統(tǒng)中,隨著實時處理要求的不斷提高,對數(shù)字信號處理系統(tǒng)也提出了更高的要求。板載多片高性能的DSP芯片,配合大容量的SDRAM,可以很好地滿足上述要求,并且已經(jīng)成為了數(shù)字信號處理系統(tǒng)發(fā)展的
隨著紅外探測技術迅猛的發(fā)展,當今紅外實時圖像處理系統(tǒng)所要處理的數(shù)據(jù)量越來越大,速度要求也越來越快,利用目前主流的單DSP+ FPGA硬件架構進行較為復雜的圖像處理算法運算時,有時就顯得有些捉襟見肘了。使用多信
一種新型的多DSP紅外實時圖像處理系統(tǒng)設計
多處理器系統(tǒng)已廣泛應用于高速信號處理領域,為提高系統(tǒng)性能,更好地發(fā)揮多處理器優(yōu)勢,介紹采用基于FPGA的多DSF架構。利用FPGA作為數(shù)據(jù)調(diào)度核心,將處理器從繁雜的數(shù)據(jù)通信工作中解放出來,充分發(fā)揮了多處理器的并行工作能力,增強了系統(tǒng)的重構和拓展性。該系統(tǒng)已應用于工程實踐中,以一塊高密度電路板實現(xiàn)了從數(shù)據(jù)采集到圖像校正、圖像處理,以及圖像顯示的整個流程,能夠滿足對處理時間要求較高、較為復雜的圖像處理算法的要求。
多處理器系統(tǒng)已廣泛應用于高速信號處理領域,為提高系統(tǒng)性能,更好地發(fā)揮多處理器優(yōu)勢,介紹采用基于FPGA的多DSF架構。利用FPGA作為數(shù)據(jù)調(diào)度核心,將處理器從繁雜的數(shù)據(jù)通信工作中解放出來,充分發(fā)揮了多處理器的并行工作能力,增強了系統(tǒng)的重構和拓展性。該系統(tǒng)已應用于工程實踐中,以一塊高密度電路板實現(xiàn)了從數(shù)據(jù)采集到圖像校正、圖像處理,以及圖像顯示的整個流程,能夠滿足對處理時間要求較高、較為復雜的圖像處理算法的要求。
基于ADSP-TS201S的多DSP并行系統(tǒng)設計