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声纳脉冲侦察模块的硬件设计及实现 |
| 发布时间:2006年6月12日 点击次数:733 |
| 来源: 作者:北京清华大学电子工程系 赵安邦 哈尔滨工程大学水声工程学院 惠俊英 |
测定水下以及水面目标的位置是声纳系统的重要任务,目标的位置由目标的弦角(或方位角)和距离决定。声纳脉冲侦察模块作为声纳侦察系统的一部分,担负着测向和测距的任务。声纳脉冲侦察模块通过测定三路信号的时延差以及时延差的差来测定目标的方位和距离。 图1 声纳脉冲侦察模块系统框图 1 声纳脉冲侦察模块测向测距原理 图2 三元非对称阵测向及测距模型 在极坐标系中,设目标的坐标为S(r,θ),三个阵元的坐标分别为1:(d,0),2:(0,0),3:(2dπ),声速为c,目标信号到达各个阵元的时延差分别为τ12、τ23、τ13。其中,τ12表示阵元1、2接收信号的时间差,τ23表示阵元2、3接收信号的时间差,阵元1、3接收信号的时间差τ13为τ12和τ23两者之和。稍加分析和推导可得到在远场的目标方位的近似公式为: 2 设计需求分析 图3 系统工作进程图 2.3.1 实时检测计算量 2.4 输入信号动态范围 根据环境噪声谱级的分析,系统背景噪声的动态范围不超过42dB,再考虑到信噪比要大于13dB,系统输入的动态范围应大于55dB,则ADC的精度应该不低于10比特。 3 硬件设计方案 本系统硬件电路采用模块化的设计方案,如图4所示。按照功能大致可以分为四个大的模块:模/数转换模块、逻辑控制模块、数字信号处理器模块、数据存储模块。下面就各个模块的功能及实现方法进行详细介绍。 3.1 模/数转换模块 模/数转换模块的功能是完成信号从模拟形式到数字形式的转换。如图4所示,模/数转换器通过逻辑控制芯片与数字信号处理器相连接。模/数转换器的转换需要的时钟由逻辑控制芯片对数字信号处理器的时钟输出信号进行分频得到。 图4 系统硬件框图 由前面的分析可知,模/数转换器的转换速率需要在1MSPS以上,转换精度不能低于10比特。这里选用TI公司的THS1206,其主要特性为:精度为12比特;总的采样速率为6MSPS;可四路同步采样。其它特性可参见参考文献[3]。 首先是数字信号处理器引导自己的程序,对其内部进行各种设置、对各种寄存器进行初始化及内部自检,同时逻辑控制芯片引导程序进行初始化。初始化以后进行板级自检,由TMS320VC5416完成。自检的内容包括:片外的静态RAM(CY7C1041)、片外的EPROM(2716)、模/数转换器(THS1206)等是否工作正常。完成自检后,将自检的结果通过逻辑控制芯片输出。板级自检之后的工作是读入声速参数及从EPROM(2716)中读进所需的参数。上述工作完成之后,系统就进入如图3所示的工作进程中。 5 实验结果 在实验室里,用电信号目标模拟器测试声纳脉冲侦察模块的性能,输出结果显示在显控台。表1和表2分别给出了方位和距离测量实验的结果。实验结果的测量条件为:6级海况,信噪比为20dB,声速为1500m/s,目标距离为15km,起始方位为30°,每秒递增0.2°,脉宽为200ms,脉冲重复周期为4s。显控台上频率的显示只精确到0.1kHz,而实际测频误差小于1%,所以对4kHz、8kHz、12kHz的信号进行频率测量时,显示的测量值分别为4.0kHz、8.0kHz、12.0kHz,误差为0%。 脉冲侦察模块是以TMS320VC5416为核心数据处理单元,以FLEX10K10A作为逻辑控制单元的硬件处理系统,具有可靠性高、结构简单灵活、适应性强、运算能力强的特点。该声纳脉冲侦察设计方案经过实验室的各项性能指标测试,达到了某型声纳技术条件规定的各项要求,工作稳定、性能优良。 |
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