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SAR回波信号全程采集存储系统的研究与实现

发布时间:2020-04-25 07:18
【摘要】: 合成孔径雷达(SAR)由于其全天时、全天候、高分辨率的特点,在军事和民用领域得到了广泛的应用。随着相关理论及硬件的迅速发展,SAR得到了迅速的发展。高速数据采集与存储技术作为SAR系统的重点和难点得到越来越多的关注和发展。 SAR系统对数据采集和存储处理需要满足对正交两路(I/Q)雷达回波信号的数据同时采集,并实现高速传输和大容量长时间实时存储。为实现全程存储,本文提出了采用磁盘阵列的方案记录回波信号。采集部分采用Altera公司的FPGA实现系统工作时序控制,高速数据流分路以及采集与存储部分的相互通信等功能。存储部分采用FPGA控制SDRAM进行数据缓存和对硬盘的操作。其特点是:第一,系统采用了脱机操作的设计方案,提高了系统对工作环境的适应性;第二,采用模块化设计,便于系统后续功能扩展和性能提升。该系统在先期研发阶段采用4块IDE硬盘组成磁盘阵列,持续录入速率为80MB/s,在后期产品化阶段可根据实际需求,通过增加设备量实现性能的提升。 本文主要工作: 1.提出了一种通过数据分流来处理采集到的高速率大容量SAR回波信号数据的方法,并基于磁盘阵列来实现回波信号数据的全程录入,从数据仿真和系统测试结果对其进行了验证。 2.全面介绍数据采集与存储系统的组成结构及设计原理,分别对各模块从工作原理到实现过程进行了详细地介绍。 3.完成了系统软硬件工作:电路板设计实现、基于FPGA的系统总体时序控制和系统工作流程的设计与实现。 4.完成了对采集系统各部分工作性能的测试与分析,结果表明,系统工作性能可靠,稳定度高,满足系统设计要求。
【图文】:

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进行数据采集,在采集存储控制模块的FPGA中将有效回波数据时间内的两路数据合并后进行分路。再通过数据存储接口模块将数据按照IDE规范传入后端数据存储器部分,系统结构如图4一l所示。下面将对采集模块电路板每个模块的硬件设计、器件选择及软件模块设计进行详细的介绍。 SSSDRAMMMMM乞 乞 〔 〔〔 〔 LASHHH丫丫丫丫丫丫丫丫丫丫称加 加 加牛价扮 扮 运运算放大舞认认认避 )))))))))砚少份训训 娜娜脚、 、、 、 {{{一孤 孤 孤孤孤孤孤孤孤孤孤孤孤孤孤孤孤孤孤孤孤孤孤孤孤孤孤孤卿 卿卿 卿卿卿卿 卿娜 娜 娜 泛 :::洲 洲洲 洲洲 洲派、公井井 井黯爵 爵价 价价 价价价价 价 价 价霉联 联曳曳曳曳曳曳曳曳曳 曳 曳 曳 曳曳匆,月月州叫地招塑艳豆弃孚叭,叹艘畏称阴晌帝呼呼时 时钟电路 路 路 路 路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路「「「「「「「「「 「

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【学位授予单位】:电子科技大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2008
【分类号】:TP333

【引证文献】

相关硕士学位论文 前3条

1 王栋;SAR回波信号存储系统的研究与设计[D];电子科技大学;2011年

2 尹志勇;雷达回波数据采集处理系统的研制[D];中北大学;2010年

3 王陶;HHT与压缩传感在雷达回波分析中的应用研究[D];电子科技大学;2012年



本文编号:2639962

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