实时数字信号处理绪论.ppt
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1、实时数字信号处理,绪论,数字信号处理是一门发展迅速的重要学科,涉及面越来越广泛,理论越来越深入,算法越来越复杂。数字信号处理器是实现数字信号处理的首选器件,其体系结构在设计上考虑了数字信号处理一般算法的特点。音视频媒体处理应用普及,以及对操作控制方面的要求,产生了将计算和控制有机融合在一个芯片上的趋势。新型数字信号处理器在实现复杂音视频媒体处理算法基础上,提供了完成事务管理的控制功能嵌入式媒体处理芯片对称多核媒体处理器ADSP-BF561,对称双核嵌入式媒体处理器实现更加复杂的计算和灵活的控制,更加有效的应用模式,数字信号处理基本概念,世界上有各种各样需要研究的信号。人们用感知认识世界、获取信
2、息。人们通过各种手段改变世界。数字信号处理(Digital Signal Processing,DSP)是20世纪60年代前后发展起来的一门新兴学科。现代信号处理理论涉及到非常复杂的算法和大量的计算 增加了实时处理难度 分布式、并行计算 并行计算机系统、DSP芯片的阵列处理系统通用计算机和DSP都朝着多核发展,数字信号处理算法基本特点,乘累加(MAC)根据线性时不变离散时间系统的单位脉冲响应,系统响应可采用卷积和来计算。用差分方程描述的系统的响应计算。信号互相关函数计算离散傅立叶变换(DFT)离散余弦变换(DCT)循环,数字信号处理实现方法,理论、实现、应用1822年傅立叶级数理论研究各种应用
3、算法和快速算法1965年快速傅立叶变换(FFT)数字信号处理的实现方法经历了一个较长的发展过程。1982,TI TMS320C10数字信号处理的实现方法1)通用计算机上软件实现。2)通用计算机系统中专用加速处理机实现。3)专用DSP芯片实现。4)通用单片机实现。5)FPGA实现。6)通用可编程DSP实现。,数字信号处理系统及特点,数字系统有如下优点:1)接口方便,符合工业标准的数字系统或设备在设计上都考虑了兼容性2)编程方便,数字器件一般具有可编程性3)稳定性好,数字系统受环境温度以及噪声的影响较小4)精度高,数字器件一般可实现16-bit、24-bit、32-bit数据,甚至更高5)可重复性
4、好,数字系统基本上不受元器件参数变化的影响6)集成方便,数字系统中的数字部件一般都有高度规范性数字系统的突出优点使其得到了广泛应用。,数字信号处理系统及特点,设计的一般过程 事前准备阶段。确定系统性能指标、信号处理的各种具体要求。2)算法模拟阶段。一个关键是要研究有效算法,高级语言验证。例如,视频压缩算法要考虑到编码速率和编码质量,不同应用有不同要求,因为二者具有矛盾性。3)系统设计阶段。根据算法运算量、运算精度、接口、系统成本、功耗等选择硬件并设计。根据算法和所选择的器件编写程序,一般采用高级语言和汇编语言混合编程。4)系统调试阶段。硬件调试一般采用硬件仿真器、示波器、逻辑分析仪等进行。软件
5、调试一般要借助于开发工具,如软件模拟器、开发系统等。算法调试一般采用比较法,与高级语言算法模拟结果的输出进行比较。5)运行调试阶段。各个环节的配合对整体系统实时性的影响,以及噪声、环境变化对稳定性的影响。重新设计、修改算法。,数字信号处理器基本概念,一种特别适合于进行数字信号处理运算的微处理器,或者说主要是为快速实现各种数字信号处理算法而设计的。目前,DSP芯片已广泛应用第一颗DSP芯片,1978年AMI公司发布的S28111979,Intel,商用可编程器件2920是DSP芯片的一个主要里程碑但上述两种芯片内部都没有单周期乘法器1980,NEC,uPD7720,第一个具有乘法器的商用DSP芯
6、片。TI TMS320系列、ADI ADSP系列、Motolora的MC系列、AT&T的DSPX系列、Zoran的ZR系列、Inmos的IMSA系列、NEC的PD系列等。,数字信号处理器基本概念,TI第一代DSP芯片TMS32010及系列产品第二代DSP芯片TMS32020、TMS320C25/C26/C28等第三代DSP芯片TMS320C30/C31/C32等第四代DSP芯片TMS320C40/C44等第五代DSP芯片TMS320C5X/C54X等第六代DSP芯片TMS320C62X/C67X等ADI16位的定点DSP产品ADSP-21xx系列、Blackfin ADSP-215xx系列32
7、位的浮点DSP产品SHARC系列、TigerSHARC系列混合信号处理DSP产品ADSP-2199X系列嵌入式电机控制DSP产品ADMC系列等,数字信号处理器基本概念,数字信号处理器基本概念,数字信号处理器基本概念,数字信号处理器技术特点,DSP芯片一般具有如下基本特点:1)一个指令周期内完成一次乘法/加法/乘累加。2)程序和数据空间分开3)片内具有快速RAM,通常可在两块中同时访问。4)具有低开销或无开销的循环及跳转的硬件支持。5)快速的中断处理和硬件I/O支持。6)具有单周期多个地址产生器。7)可以并行执行多个操作。8)支持流水线操作,使取指、译码、执行等操作可以重叠执行。指令并行、多功能
8、单元并行、多总线等重要特点,数字信号处理器技术特点,目前DSP通用处理器的发展方向主要有:提高单个处理器的能力:高速、多总线、高精度;片内RAM容量、片外寻址能力;片上外设种类和数量;内部并行单元,ADSP-BF561有双MAC、多个视频处理单元。低电压、低功耗设计。工艺上尽量采用CMOS工艺,降低内核工作电压。设置多种节能状态。增强DSP片间互联能力:处理器阵列串行或并行地执行,加快处理速度。TMS320C40 DSP有6个8bit的通信口;ADI的SHARC系列DSP设计了多个Link口。实现单芯片上集成多个DSP内核的能力:TM320C5421 DSP内部有两个C54xCPU内核;ADS
9、P-BF561有两个对称双核,每个可运行在600MIPS。DSP核与算法组成专用ASIC芯片DSP核与其它微控制器核集成在一起非对称双核处理器。,数字信号处理器选型依据,运算量是首要因素 运算速度运算速度与内核工作频率关系密切,决定着指令周期、MAC时间 FFT执行时间 MIPS(每秒执行百万条指令)、MOPS(每秒百万次操作)、MFLOPS(每秒百万次浮点操作)、BOPS(每秒十亿次操作)硬件资源 RAM、ROM的数量;DSP内核数量;DSP内部并行数据处理功能单元;运算精度开发工具 Visual DSP+,CCS;DSP/BIOS,VDK;函数和软件工具包,如数字滤波器、数字信号处理算法子
10、程序;MATLAB6.5版本,TI;NI LabVIEW,ADI Blackfin嵌入式模块 其它因素价格、功耗、封装、质量标准、供货情况、生命周期等。,计算机领域的多机并行计算,计算科学与工程CSE(Computational Science and Engineering)随着计算技术和计算方法的飞速发展,几乎所有学科均趋向定量化和精确化,产生了诸如计算物理学、计算化学、计算材料学、计算力学、计算生物学、计算气象学和计算电子学等新兴学科,形成了所谓计算科学与工程CSE(Computational Science and Engineering)的计算性学科分支。计算科学(Computati
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