一种基于DSP TMS320C6678芯片的自聚焦算法及用途

    公开(公告)号:CN110873881B

    公开(公告)日:2023-05-16

    申请号:CN201911202101.6

    申请日:2019-11-29

    Abstract: 本发明公开了一种基于DSP TMS320C6678芯片的自聚焦算法,所述算法包括以下步骤:首先将任务映射至所述DSP TMS320C6678芯片的八个核,通过所述八个核并行处理任务;利用MD算法得到多普勒调频率的估计值,所述八个核同步数据;所述DSP TMS320C6678芯片的第一核计算运动补偿相位,所述DSP TMS320C6678芯片的八个核同步数据;距离向弯曲校正数据与运动补偿相位复数相乘后完成运动补偿,所述八个核同步数据。本发明提供的利用DSP TMS320C6678芯片的八个核分别独立执行并行处理任务,且实时同步数据,提高了雷达实时成像处理的运算效率。

    一种星载多处理器软件在轨编程系统及其设计方法

    公开(公告)号:CN109614122B

    公开(公告)日:2022-03-29

    申请号:CN201811494157.9

    申请日:2018-12-04

    Abstract: 本发明公开了一种星载多处理器软件在轨编程系统及其设计方法,该系统包含:单片反熔丝型FPGA芯片、多片PROM芯片、单片NOR FLASH芯片、多片处理器芯片;本发明公开的星载多处理器软件在轨编程设计方法将多片处理器芯片的在轨编程软件存储于单片NOR FLASH芯片的不同分区。本发明通过反熔丝型FPGA芯片中存储的管理FPGA软件将地面上注的多个大规模处理器在轨编程软件固化至同一片大容量NOR FLASH芯片中,减少了硬件成本和复杂度,且断电后在轨编程代码不丢失;本发明将每个处理器的原始安全软件存储在各自的PROM中,通过管理FPGA软件控制从PROM加载原始安全程序或从NOR FLASH芯片的某一分区中加载对应处理器的在轨编程程序,操作灵活。

    一种星载多处理器软件在轨编程系统及其设计方法

    公开(公告)号:CN109614122A

    公开(公告)日:2019-04-12

    申请号:CN201811494157.9

    申请日:2018-12-04

    Abstract: 本发明公开了一种星载多处理器软件在轨编程系统及其设计方法,该系统包含:单片反熔丝型FPGA芯片、多片PROM芯片、单片NOR FLASH芯片、多片处理器芯片;本发明公开的星载多处理器软件在轨编程设计方法将多片处理器芯片的在轨编程软件存储于单片NOR FLASH芯片的不同分区。本发明通过反熔丝型FPGA芯片中存储的管理FPGA软件将地面上注的多个大规模处理器在轨编程软件固化至同一片大容量NOR FLASH芯片中,减少了硬件成本和复杂度,且断电后在轨编程代码不丢失;本发明将每个处理器的原始安全软件存储在各自的PROM中,通过管理FPGA软件控制从PROM加载原始安全程序或从NOR FLASH芯片的某一分区中加载对应处理器的在轨编程程序,操作灵活。

    一种机载/弹载合成孔径雷达图像快速优化方法

    公开(公告)号:CN113702974B

    公开(公告)日:2023-09-19

    申请号:CN202111019935.0

    申请日:2021-09-01

    Abstract: 本发明涉及一种机载/弹载合成孔径雷达图像快速优化方法,包含步骤:S1、将全景SAR回波数据进行距离向和方位向交叠分块,生成多个回波子阵;S2、基于各回波子阵,进行运动补偿及成像处理,生成对应的散焦子图像;S3、基于各散焦子图像,消除RD域残余孔径误差,生成对应的重聚焦子图像;S4、基于各重聚焦子图像,拼接SAR全景图。本发明实现了高精度残余空变运动误差补偿,并且原理简单,计算量少,运行速度快,具有较高的准确性和较强的鲁棒性,适用于实际处理,实用性较强。

    一种机载/弹载合成孔径雷达图像快速优化方法

    公开(公告)号:CN113702974A

    公开(公告)日:2021-11-26

    申请号:CN202111019935.0

    申请日:2021-09-01

    Abstract: 本发明涉及一种机载/弹载合成孔径雷达图像快速优化方法,包含步骤:S1、将全景SAR回波数据进行距离向和方位向交叠分块,生成多个回波子阵;S2、基于各回波子阵,进行运动补偿及成像处理,生成对应的散焦子图像;S3、基于各散焦子图像,消除RD域残余孔径误差,生成对应的重聚焦子图像;S4、基于各重聚焦子图像,拼接SAR全景图。本发明实现了高精度残余空变运动误差补偿,并且原理简单,计算量少,运行速度快,具有较高的准确性和较强的鲁棒性,适用于实际处理,实用性较强。

    一种实现动目标检测加速的方法

    公开(公告)号:CN111337896A

    公开(公告)日:2020-06-26

    申请号:CN202010218812.9

    申请日:2020-03-25

    Abstract: 一种实现动目标检测加速的方法,在vivadohls软件中使用C/C++编写MTD动目标检测算法,将顶层封装为函数模块,在vivadohls软件中使用C/C++编写测试文件,将测试文件的输出数据与matlab软件的仿真输出数据进行对比,判别匹配度,验证函数模块的正确性,添加约束与优化策略,进行硬件转化生成FPGA可综合的硬加速IP核,使用vivadohls软件自动根据测试文件生成激励文件,并自动调用波形仿真工具自动开始仿真,通过仿真波形验证硬加速IP核的正确性,最后导出硬加速IP核嵌入系统工程。本发明提高了开发效率,缩短了项目周期,节省了硬件面积,提高了计算精度和通信速率。

    一种星载多基线全息SAR成像方法

    公开(公告)号:CN110488294A

    公开(公告)日:2019-11-22

    申请号:CN201910864986.X

    申请日:2019-09-09

    Abstract: 本发明公开了一种星载多基线全息SAR成像方法,其基于多航过地球同步轨道基线实现360°全方位成像,包含以下步骤:S1、建立地球同步轨道星载全息SAR成像的运行轨道模型;S2、根据地球同步轨道星载全息SAR成像的运行轨道模型和成像几何模型,建立地球同步轨道星载全息SAR回波信号模型;S3、全息二维成像;S4、通过构造高度向稀疏基用以建立三维成像稀疏基;S5、利用压缩感知重构算法对地面目标的高度重构;S6、全息图像显示。本发明旨在解决机载平台存在的探测范围小、探测区域受限以及全息成像质量受载机运动影响等问题。

    一种天地波雷达展宽杂波背景下船目标检测方法

    公开(公告)号:CN110456322A

    公开(公告)日:2019-11-15

    申请号:CN201910881840.6

    申请日:2019-09-18

    Abstract: 本发明公开了一种天地波雷达展宽杂波背景下船目标检测方法,该方法包括以下步骤:首先利用一个低门限的目标检测器给出雷达回波中的伪点迹,然后利用基于动态规划的检测前跟踪算法对多个积累周期的伪点迹进行处理,对于伪点迹中是目标点迹的点给出航迹,对伪点迹中的类目标杂波点进行滤除。本发明充分结合实测数据样本,将TBD与自适应检测方法结合,提出基于多积累周期的动态规划检测前跟踪算法的目标杂波区分的目标检测方法。实测数据结果表明,该方法能够很大程度上区分低门限检测器中的目标点与杂波点,为后续杂波抑制提取杂波背景提供较为准确的先验信息。

    一种基于DSP TMS320C6678芯片的自聚焦算法及用途

    公开(公告)号:CN110873881A

    公开(公告)日:2020-03-10

    申请号:CN201911202101.6

    申请日:2019-11-29

    Abstract: 本发明公开了一种基于DSP TMS320C6678芯片的自聚焦算法,所述算法包括以下步骤:首先将任务映射至所述DSP TMS320C6678芯片的八个核,通过所述八个核并行处理任务;利用MD算法得到多普勒调频率的估计值,所述八个核同步数据;所述DSP TMS320C6678芯片的第一核计算运动补偿相位,所述DSP TMS320C6678芯片的八个核同步数据;距离向弯曲校正数据与运动补偿相位复数相乘后完成运动补偿,所述八个核同步数据。本发明提供的利用DSP TMS320C6678芯片的八个核分别独立执行并行处理任务,且实时同步数据,提高了雷达实时成像处理的运算效率。

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