基于FPGA的STAP實現(xiàn)技術研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、空時自適應處理(Space-Time-Adaptive-Processing,STAP)算法能夠有效地抑制雜波和干擾。經過四十多年的發(fā)展,STAP算法的基礎理論已比較成熟,目前其工程實現(xiàn)研究是該領域的主要研究方向之一。STAP算法工程實現(xiàn)的關鍵就是實時計算出自適應權值。近些年,現(xiàn)場可編程門陣列(FPGA)技術在數(shù)字信號處理領域得到了廣泛應用。為此,圍繞基于FPGA的STAP實現(xiàn)技術及其自適應權值計算展開了研究,主要內容如下:
  

2、1.提出了一種基于 QRD_MGS算法的無開方 STAP權值計算算法。采用Modified Gram Schmidt QR分解算法(QRD_MGS)能夠避免直接估計協(xié)方差矩陣及其求逆運算。針對基于QRD_MGS求解STAP權值的傳統(tǒng)算法中存在冗余開方運算這一不足,提出了一種無開方權值計算方法。該方法通過對原始上三角矩陣等價變形,使其每個元素由未開方值表示,從而省去了開方操作。無開方算法方法相對原方法而言,規(guī)避了開方運算,減少了除法計算量

3、,并提高了權值計算精度,同時算法結構更適合硬件實時實現(xiàn)。
  2.研究了無開方QRD_MGS算法的FPGA實現(xiàn)技術。深入分析了該算法的內在并行性,并將其劃分成五個任務。為降低任務時鐘開銷,設計了子任務劃分策略。該策略將任務分解為若干子任務,各子任務流水執(zhí)行,并充分利用子任務間的并行特點覆蓋時鐘消耗?;诖耍O計并實現(xiàn)了其FPGA并行映射結構。
  3.研究了自適應權值回代求解算法在FPGA的實現(xiàn)技術。深入分析了回代算法的執(zhí)行

4、過程,并對該算法的內在并行性進行了開發(fā)。根據(jù)前、后向回代輸入數(shù)據(jù)的不同時序特點,分別設計了不同的并行計算結構。其中,前向回代過程結構具有覆蓋矩陣分解時鐘開銷的優(yōu)點;而后向回代計算結構采用局部并行策略,減少了時鐘開銷,節(jié)省了乘法器、加法器等硬件資源。
  4.設計了一種降維STAP算法的FPGA映射方案。深入研究了降維STAP算法的處理流程,對其內在并行性進行了仔細分析,并將該算法的執(zhí)行過程總結為了五步。對每步的局部并行性進行了開發(fā)

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