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一种基于混合阵列的CS加速器制造技术

技术编号:41529250 阅读:21 留言:0更新日期:2024-06-03 23:04
本发明专利技术涉及合成孔径雷达成像专用加速器设计领域,公开了一种基于混合阵列的CS加速器设计方法。本发明专利技术提出的设计,加速器设计由混合阵列模块、阵列运算控制模块、IO控制模块、缓存及其控制模块、控制配置模块等几部分组成。其中混合阵列模块是主要的计算模块,用于成像中的计算;阵列运算控制模块用于控制计算阵列的初始化、循环控制等;IO控制模块主要用于加速器和主机端的数据交互工作;缓存及其控制模块,包括缓存区和控制区,主要是负责存储数据以及这些缓存区的控制;控制配置模块,主要用于和主机的控制信息交互以及控制整个成像过程的顺利完成。此外,本设计基于提出上述架构,提出了与之相对应的数据分块,以及能更好利用多通道并行的数据映射策略;用时,还提出了滑动窗口的输入缓存区管理策略和顺反交叉运算策略,有效减少数据传输。本发明专利技术更好的利用算法特性和硬件工作特性,设计出了更高性能的领域专用加速器。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及合成孔径雷达成像专用加速器设计领域,更具体地,涉及一种基于混合阵列的cs成像算法加速器的设计方法。


技术介绍

1、合成孔径雷达(synthetic aperture radar,sar)是一种高分辨率成像雷达,具有全天时、全天候、远距离、信号实时处理等工作特点,在遥感、环境监测、侦察、战区检测等民事和军事领域都有广泛应用。现有的sar成像处理系统的成像算法中,较为成熟且应用广泛的有cs(chirp scaling)成像算法,距离多普勒(rd,range doppler)算法,波数域算法(算法)。其中,cs算法相较于其他两种算法,具有操作简单、算法规整、计算复杂度低、成像效率高等优点。

2、cs算法成像原理和计算流程如图1-a所示,根据处理功能分为三个模块,按照计算流程可分为7个步骤,需要进行3次相位因子计算和4次傅里叶变换。在cs算法的整个成像过程中,fft/ifft(fast fourier transformation,快速傅立叶变换)计算量占比基本在90%以上,同时涉及到3次转置操作,这是限制成像效率的主要因素。fft是df本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种基于混合阵列的CS成像算法加速器设计,其特征在于,主要包括以下部分:

2.如权利要求1中所述的混合阵列计算控制,其特征在于本设计在CS中的FFT替换为DFT计算后,采用顺反交叉运算策略,在计算循环中,采用贪心策略,利用已传入的数据进行下一个循环计算,有效减少数据传输。

3.如权利要求1中所述的输入输出控制,其特征在于本设计对数据进行了分块存储,并在此基础上,采用分通道的映射策略,以减少在快速的数据访问中的通道冲突问题。

4.如权利要求1中所述的输入缓冲区管理,其特征在于本设计采用了滑动窗口管理策略,对传入完成的数据块进行有效性管理,标记出有效带...

【技术特征摘要】

1.一种基于混合阵列的cs成像算法加速器设计,其特征在于,主要包括以下部分:

2.如权利要求1中所述的混合阵列计算控制,其特征在于本设计在cs中的fft替换为dft计算后,采用顺反交叉运算策略,在计算循环中,采用贪心策略,利用已传入的数据进行下一个循环计算,有效减少数据传输。

3.如...

【专利技术属性】
技术研发人员:梁杰银肖春华时辰
申请(专利权)人:重庆大学
类型:发明
国别省市:

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