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基于MSP430的LED應(yīng)急照明控制器的設(shè)計(jì)

來源: 中電網(wǎng)
2021-03-22
類別:業(yè)界動態(tài)
eye 32
文章創(chuàng)建人 拍明

原標(biāo)題:基于MSP430的LED應(yīng)急照明控制器的設(shè)計(jì)

一種短波動態(tài)頻譜接入系統(tǒng)的設(shè)計(jì)是一個(gè)綜合性的工程,涉及硬件、軟件以及頻譜管理等多個(gè)方面。以下是對該系統(tǒng)設(shè)計(jì)的詳細(xì)解析:

一、系統(tǒng)概述

短波動態(tài)頻譜接入系統(tǒng)旨在動態(tài)、實(shí)時(shí)地感知短波頻譜環(huán)境,選擇最優(yōu)空閑工作頻率,并自適應(yīng)改變短波通信系統(tǒng)結(jié)構(gòu)和工作參數(shù),使短波通信系統(tǒng)始終建鏈在傳輸條件較好的信道上。這可以大大提高短波頻段的頻譜資源利用率,并改善通信系統(tǒng)的鏈路建立及業(yè)務(wù)傳輸性能。

二、硬件設(shè)計(jì)

短波動態(tài)頻譜接入系統(tǒng)的硬件部分主要包括以下組件:

  1. 數(shù)字信號處理器(DSP):如TMS320VC5502,作為信號處理的核心,負(fù)責(zé)接收音頻信號處理模塊送來的數(shù)據(jù)進(jìn)行頻譜分析。

  2. 音頻信號處理模塊:如TLV320AIC10,完成對輸入模擬信號的濾波和A/D轉(zhuǎn)換工作。

  3. 外部存儲器:包括程序存儲器(如SST39LF800A)和外部存儲空間(如SDRAM),用于存放DSP的引導(dǎo)程序和處理的數(shù)據(jù)。

  4. 開發(fā)板:如SBC 2410開發(fā)板,承載整個(gè)應(yīng)用程序,并通過RS232串口實(shí)現(xiàn)對短波電臺的自動化操作和控制。

三、軟件設(shè)計(jì)

系統(tǒng)軟件設(shè)計(jì)主要包括探測信號發(fā)送主程序和接收信號恢復(fù)主程序等部分。

  1. 探測信號發(fā)送主程序:有效載荷經(jīng)過卷積編碼、交織和正交符號映射后,形成數(shù)據(jù)符號序列,并與保護(hù)序列、探測報(bào)頭組成信道符號序列。然后,對載波進(jìn)行調(diào)制,產(chǎn)生發(fā)送波形。在沒有通信任務(wù)的狀態(tài)下,系統(tǒng)持續(xù)地監(jiān)測信道上是否有高過門限的有效信號序列。

  2. 信號捕獲與同步:當(dāng)發(fā)現(xiàn)信號時(shí),系統(tǒng)開始對信號進(jìn)行捕獲。通過多次確認(rèn)峰值和頻差估計(jì)值,判斷捕獲是否有效。若有效,則進(jìn)行位同步和信道估計(jì),獲得最終的位同步和信道參數(shù)估值結(jié)果。

  3. 接收信號恢復(fù):根據(jù)位同步結(jié)果,通過采用分集接收、相關(guān)解擴(kuò)、解交織和解碼獲得原始信息,完成一次接收。

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四、系統(tǒng)工作流程

  1. 系統(tǒng)加電與復(fù)位:系統(tǒng)加電后,TMS320VC5502復(fù)位,并由其內(nèi)部固化的引導(dǎo)程序?qū)⒋嬗贔LASH的程序和數(shù)據(jù)搬移至內(nèi)部RAM。

  2. 音頻信號處理:由電臺音頻口送來的音頻信號經(jīng)TLV320AIC10采樣后,送到高速處理器TMS320VC5502進(jìn)行基帶信號的FFT運(yùn)算。

  3. 信道掃描與噪聲排序:DSP每運(yùn)行一次算法,將結(jié)果送至RAM。在信道掃描一周后,RAM將結(jié)果送到DSP,將各個(gè)信道的噪聲功率值排序,并通過RS232口送給SBC 2410開發(fā)板。

  4. 信道選擇與存儲:SBC 2410開發(fā)板根據(jù)預(yù)先設(shè)置好的噪聲門限為每個(gè)信道劃分等級,并將其存儲在數(shù)據(jù)庫中。

五、系統(tǒng)性能與測試

為了對所設(shè)計(jì)系統(tǒng)的整體性能進(jìn)行評估,通常需要在不同距離的通信線路上進(jìn)行多次通信實(shí)驗(yàn)。實(shí)驗(yàn)中主要對系統(tǒng)的鏈路建立和基本數(shù)傳性能進(jìn)行測試和評估。通過記錄鏈路建立情況、呼損率和數(shù)據(jù)報(bào)文的接收情況來測試系統(tǒng)的基本性能。

實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,由于采用了短波頻譜感知技術(shù)和動態(tài)頻率優(yōu)選技術(shù),該系統(tǒng)的建鏈概率和建鏈時(shí)間分別比二代短波電臺提高了約26%和31%。在數(shù)據(jù)報(bào)文的通信過程中,由于系統(tǒng)采用了短波頻譜感知技術(shù),通信前系統(tǒng)根據(jù)頻譜感知結(jié)果優(yōu)選出了可靠空閑頻譜,保證了系統(tǒng)始終建鏈在可靠信道上。因此,在數(shù)據(jù)傳輸速率為600baud和1200baud的前提條件下,報(bào)文的正確接收概率比普通的短波電臺提高了10%~12%,而且平均錯(cuò)誤字符的概率也比普通電臺降低了一個(gè)數(shù)量級,達(dá)到了10^-4,能夠充分滿足短波普通通信業(yè)務(wù)的需求。

綜上所述,基于短波動態(tài)頻譜接入的頻譜感知技術(shù)改善了現(xiàn)有的二代短波通信系統(tǒng)的鏈路建立及業(yè)務(wù)傳輸性能,提高了短波數(shù)據(jù)通信的可靠性和有效性。這對于提升通信裝備的戰(zhàn)術(shù)技術(shù)性能具有十分重要的意義。


責(zé)任編輯:David

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