基于FPGA的成像声纳FFT波束形成器设计
海洋面积占地球表面积的71%,海底蕴藏的石油、天然气等矿产资源量也远远超过陆地。由于能源危机和资源短缺日益严重,世界各国对海洋的开发利用愈发重视。水声成像技术不仅能够探测海底结构,而且相比于传统视频设备,其优点是呈现的图像几乎不受水文条件的影响,无论在军用还是民用领域,声成像技术都是未来船舶与海洋工程研究的主要技术之一[1]。
对要求实时成像的成像声纳来说,成像速度是衡量其性能优劣的一个非常重要的标准。波束形成器是成像声纳数字系统的重要组成部分,其运算速度影响到整个系统的成像速度,因此提高波束形成运算速度是提升成像声纳成像速度的关键。相移波束形成中的FFT波束形成技术由于具有非常成熟的算法、实现结构和快速的运算速度,成为成像声纳波束形成器首选。
1 FFT波束形成器原理
波束形成技术是指将按一定几何形状排列的多元基阵的各阵元输出,经过处理形成空间指向性的方法,目的是使多阵元构成的基阵经过适当地处理得到在预定方向的指向性[2]。
本文采用等间隔直线阵FFT波束形成。一个N元等间隔直线阵阵元间隔为d,当接收信号为单频或窄带信号时,基阵第i号阵元的输出信号可用复数表示为:
式(2)实际上是离散傅里叶变换的形式,因此计算一个等间隔直线阵各波束输出值就等价于计算各阵元的输出信号xi的离散傅里叶变换,可以利用这一特点对基阵输出信号作快速波束形成处理。
2 FFT波束形成器的DSP Builder实现与验证
2.1 FFT波束形成器的DSP Builder实现
为了让成像声纳达到较高的分辨率,需要对更多的数据进行实时性处理。因此本设计要求在20 ?滋s内得到512点FFT运算结果,并且运算结果误差在1%以内。考虑参数要求,FFT波束形成器设计包括如下三部分:数据预处理部分(加权、聚焦),512点基2 DIT-FFT算法部分及数据整理部分(ABS计算)。总体框架如图1所示。
2.1.1 流水线技术
为了提高数据处理能力,采用流水线设计方法提高系统的工作频率。FFT 模块9级运算单元(State0~State8)并行运行,这样9级数据运算时间仅为1级的运算时间。图2给出了9级处理单元(State0~State8)的DSP Builder实现结构图。
海洋面积占地球表面积的71%,海底蕴藏的石油、天然气等矿产资源量也远远超过陆地。由于能源危机和资源短缺日益严重,世界各国对海洋的开发利用愈发重视。水声成像技术不仅能够探测海底结构,而且相比于传统视频设备,其优点是呈现的图像几乎不受水文条件的影响,无论在军用还是民用领域,声成像技术都是未来船舶与海洋工程研究的主要技术之一[1]。
对要求实时成像的成像声纳来说,成像速度是衡量其性能优劣的一个非常重要的标准。波束形成器是成像声纳数字系统的重要组成部分,其运算速度影响到整个系统的成像速度,因此提高波束形成运算速度是提升成像声纳成像速度的关键。相移波束形成中的FFT波束形成技术由于具有非常成熟的算法、实现结构和快速的运算速度,成为成像声纳波束形成器首选。
1 FFT波束形成器原理
波束形成技术是指将按一定几何形状排列的多元基阵的各阵元输出,经过处理形成空间指向性的方法,目的是使多阵元构成的基阵经过适当地处理得到在预定方向的指向性[2]。
本文采用等间隔直线阵FFT波束形成。一个N元等间隔直线阵阵元间隔为d,当接收信号为单频或窄带信号时,基阵第i号阵元的输出信号可用复数表示为:
式(2)实际上是离散傅里叶变换的形式,因此计算一个等间隔直线阵各波束输出值就等价于计算各阵元的输出信号xi的离散傅里叶变换,可以利用这一特点对基阵输出信号作快速波束形成处理。
2 FFT波束形成器的DSP Builder实现与验证
2.1 FFT波束形成器的DSP Builder实现
为了让成像声纳达到较高的分辨率,需要对更多的数据进行实时性处理。因此本设计要求在20 ?滋s内得到512点FFT运算结果,并且运算结果误差在1%以内。考虑参数要求,FFT波束形成器设计包括如下三部分:数据预处理部分(加权、聚焦),512点基2 DIT-FFT算法部分及数据整理部分(ABS计算)。总体框架如图1所示。
2.1.1 流水线技术
为了提高数据处理能力,采用流水线设计方法提高系统的工作频率。FFT 模块9级运算单元(State0~State8)并行运行,这样9级数据运算时间仅为1级的运算时间。图2给出了9级处理单元(State0~State8)的DSP Builder实现结构图。
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