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基于TMS320DM642在移動平臺ATP技術中的應用

作者: 時間:2012-04-19 來源:網(wǎng)絡 收藏

1 引言

本文引用地址:http://butianyuan.cn/article/257564.htm

采用激光作為載波。與傳統(tǒng)微波通信相比,具有傳輸容量大、方向性強、傳輸速率大、保密性好等優(yōu)點,在衛(wèi)星和航空航天等大容量通信方面具有巨大的應用前景。但由于激光具有波束窄、發(fā)散角小的特點,空間太陽、月亮等星體背景光的干擾,加之遠距離通信信道對光信號的極大衰減等因素,因而能夠快速實現(xiàn)衛(wèi)星、飛機等空間的捕獲、跟蹤和瞄準(Acquisition,Track—ing,Pointing,簡稱ATP),并建立穩(wěn)定而有效的通信鏈路。因此,介紹了一種基于DSP的的應用設計。

2 系統(tǒng)硬件設計

2.1 ATP系統(tǒng)架構

為了模擬實驗空間ATP過程,設計一套地面模擬ATP系統(tǒng)。整個系統(tǒng)分為圖像處理模塊、電機控制及驅動模塊、二軸電控轉動平臺、光學系統(tǒng)等,如圖1所示。圖像處理模塊核心是圖像處理器件。采用TMS320DM64(簡稱DM642)作為圖像處理器,該器件是TI公司推出的一款針對多媒體處理應用的高性能定點DSP器件,它具有C64X內(nèi)核,指令集與(264X全面兼容,其內(nèi)部工作時鐘達600 MHz,指令執(zhí)行速度高達4 000~4 800 MI/s,它擁有3個獨立配置的視頻端口,可獨立配置為視頻采集或顯示端口,采用EDMA方式快速地在存儲器與視頻端口之間傳輸視頻信號,另外DM642還擁有多路音頻端口(McASP0),32位主機接口(HPI),PCI總線接口,16位通用I/O端口(GPIO),3個定時器以及I2C總線模塊。DM642對CCD采集的圖像信號進行圖像處理和分析,判斷信標光是否進入視場,并利用灰度直方圖算法計算目標與背景間的閾值,再利用質心算法得出信標光坐標,并將信息實時傳輸給電機控制部分。

電機控制器采用專門用于工業(yè)控制的LPC2114ARM及其外圍電路。LPC211ARM采用ARM7TDMI—S核技術,采用RISC指令,流水線執(zhí)行結構,嵌入式操作系統(tǒng)移植性強。根據(jù)DSP處理后的信息調整載有CCD的二軸電控轉動平臺。

電機驅動器采用新型的雙極性恒流斬波驅動技術,光電隔離信號輸入,自動半流,可設置最大2 A電流和最大125級細分,振動和噪聲小。

二軸電控轉動平臺按照水平和俯仰兩個方向轉動,其水平方向無最大角度限制,而俯仰方向接近360°,通過ARM控制器實現(xiàn)該轉動平臺的方位和俯仰角的精密轉動。驅動器為最大值128細分時,其方位和俯仰角的轉角精度達2.725μrad和1.635μrad。

光學系統(tǒng)由信標光發(fā)射和CCD接收部分組成。CCD有效像素為582(H)×512(V),像素尺寸為8.25(H)μm×7.03(V)μm,接收靈敏度為0.005勒克斯,CCD的視場角為3°x3°。CCD安裝于二軸電控轉動平臺,相當于光學天線,用于接收光信號,通過ARM電機控制實現(xiàn)CCD的全空間掃描和信標光接收。信標光置于單片機控制的小車,模擬實現(xiàn)空間移動平臺的運動。


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