自動(dòng)相關(guān)監(jiān)視廣播波形 能被檢測和解碼的無線信號(hào)無處不在。利用當(dāng)今的軟件定義無線電(SDR)硬件,像ADI公司的集成RF捷變收發(fā)器AD9361/AD9364等,很容易接入這些信號(hào)。商業(yè)航空器的自動(dòng)相關(guān)監(jiān)視廣播(ADS-B)傳輸提供了一個(gè)現(xiàn)成的無線信號(hào),利用它可演示基于AD9361和Xilinx Zynq-7000 All Programmable SoC的快速原型開發(fā)流程。 商業(yè)航空器利用ADS-B發(fā)射機(jī)向空中交通管制員報(bào)告其位置、速度、高度和航空器ID。國際民用航空組織(ICAO) S模式超長電文規(guī)范定義了飛行數(shù)據(jù)格式。ADS-B正在向全世界推廣,以便構(gòu)建現(xiàn)代化空中交通管制和避碰系統(tǒng)。 它已被歐洲采用,美國正在逐漸引入。 S模式超長電文標(biāo)準(zhǔn)詳細(xì)規(guī)定了RF傳輸格式和編碼數(shù)據(jù)字段。 應(yīng)答器傳輸具有如下特性: ·發(fā)射頻率: 1090 MHz ·調(diào)制: 脈沖位置調(diào)制(PPM) ·數(shù)據(jù)速率: 1 Mbps ·消息長度: 56 μs或112 μs ·24位CRC校驗(yàn)和 調(diào)諧頻率和帶寬完全在AD9361 RF收發(fā)器的能力范圍之內(nèi),收到的I/Q樣本可利用多種軟件或嵌入式平臺(tái)選項(xiàng)進(jìn)行檢測和解碼。 本文將討論如何利用一個(gè)基于AD9361的接收機(jī)平臺(tái)來捕捉這些S模式信號(hào),然后利用MATLAB和Simulink開發(fā)一個(gè)能夠解碼消息的算法。 該算法的最終目標(biāo)是將該解決方案部署到Zynq SoC平臺(tái)上,例如Avnet PicoZed SDR系統(tǒng)化模塊(SOM)。 接收機(jī)設(shè)計(jì)挑戰(zhàn) S模式消息有短(56 μs)和長(112 μs)兩種。 短消息包含消息類型、航空器識(shí)別號(hào)和循環(huán)冗余校驗(yàn)(CRC)和。 長消息則還包含高度、位置、速度和飛行狀態(tài)信息。 無論何種情況,S模式傳輸均從一個(gè)8 μs前同步碼開始。 接收機(jī)通過此前同步碼確定一條有效消息正在傳輸,此前同步碼還能幫助接收機(jī)確定消息位從何時(shí)開始。 詳情參見圖1。 圖1. S模式消息結(jié)構(gòu) S模式波形相當(dāng)簡單,但要成功接收并解碼消息,仍有若干挑戰(zhàn)需要解決。 1.接收環(huán)境通常是長時(shí)間空閑中穿插著非常短的消息;如果發(fā)射信號(hào)的航空器距離接收機(jī)很遠(yuǎn),收到的信號(hào)可能非常弱。 傳統(tǒng)波形也會(huì)以1090 MHz的頻率發(fā)射。 接收機(jī)需要利用前同步碼在擁堵的頻段中識(shí)別高和低兩個(gè)幅度的S模式傳輸。 2.在1 μs位間隔內(nèi),各位的可能模式有兩種。 前0.5μs為ON且后0.5μs為OFF,表示邏輯1。 前0.5 μs為OFF且后0.5μs為ON,表示邏輯0。 位判定的依據(jù)是基于時(shí)間的模式,因此,接收機(jī)需要利用前同步碼準(zhǔn)確找出消息位開始的I/Q樣本。 3.S模式消息由88個(gè)信息位和24個(gè)校驗(yàn)和位組成。 接收機(jī)需要能夠在正確的時(shí)間清除寄存器、作出位判定、計(jì)算校驗(yàn)和并讀取校驗(yàn)和寄存器。 為使接收機(jī)正確工作,必須對時(shí)序進(jìn)行控制。 4.對于嵌入式設(shè)計(jì),解碼過程必須逐個(gè)樣本進(jìn)行。 存儲(chǔ)大量數(shù)據(jù)再進(jìn)行批處理的接收機(jī)設(shè)計(jì),對嵌入式系統(tǒng)來說是不現(xiàn)實(shí)的。 AD9361等強(qiáng)大的RF前端與MATLAB之類的科技計(jì)算語言相結(jié)合,可大大簡化與此類傳輸?shù)臋z測和解碼相關(guān)的問題。 MATLAB和信號(hào)處理工具箱中的函數(shù)可用來識(shí)別同步模式,計(jì)算噪底,作出位判定,以及計(jì)算校驗(yàn)和。 MATLAB中的條件和執(zhí)行控制函數(shù)可簡化控制邏輯。 利用AD9361 SDR平臺(tái)很容易訪問測試數(shù)據(jù),無論是從二進(jìn)制或文本文件讀取,還是以流形式直接輸入MATLAB。 最后,MATLAB是解釋性語言,因而很容易與數(shù)據(jù)進(jìn)行交互,嘗試不同的方法,以交互方式開發(fā)解決方案。 在MATLAB中建模并驗(yàn)證S模式接收機(jī)算法 對下述內(nèi)容和MATLAB源代碼感興趣的讀者,可在Analog Devices GitHub庫中找到相關(guān)文件。 入門級(jí)函數(shù)為 ad9361_ModeS.m,同時(shí)提供了此函數(shù)調(diào)用的文件。 設(shè)計(jì)接收機(jī)算法的第一步是訪問一些源數(shù)據(jù)。 許多航空器現(xiàn)在都配備了S模式應(yīng)答器,因而只需將接收機(jī)調(diào)諧到1090 MHz的廣播頻率便可捕獲本地傳輸。 在我們的例子中,可以使用Zynq SDR快速原型開發(fā)平臺(tái)。 ADI公司提供了一個(gè)MATLAB系統(tǒng)對象,它能通過以太網(wǎng)從FMCOMMS平臺(tái)接收數(shù)據(jù)。該系統(tǒng)對象允許用戶選擇調(diào)諧頻率和采樣速率,利用無線電硬件收集接收樣本,以及將接收樣本作為MATLAB變量直接送入MATLAB工作空間。 所需代碼非常少,幾行代碼便可設(shè)置MATLAB系統(tǒng)對象,再用幾行代碼設(shè)置FMCOMMS3,還有幾行代碼用來捕獲I/Q樣本并將其寫入一個(gè)MATLAB變量。 代碼示例如圖2、圖3和圖4所示。 圖2. 設(shè)置MATLAB系統(tǒng)對象的MATLAB代碼示例 圖3. 配置FMCOMMS3板的MATLAB代碼示例 圖4. 捕獲I/Q樣本并將其寫入Rx變量的MATLAB代碼示例 我們使用了一些基于這些命令的代碼,以12.5 MHz的采樣速率捕獲數(shù)個(gè)數(shù)據(jù)集。 選擇12.5 MHz速率是為了提供足夠的樣本來使前同步碼與第一個(gè)消息位精密對齊,并通過求均值方法消除用來作出位判定的樣本中的噪聲。 捕捉一百萬樣本的結(jié)果如圖5所示。 圖5. 1090 MHz數(shù)據(jù)捕捉示例 在這個(gè)較短的數(shù)據(jù)集中,有14個(gè)信號(hào)從噪底中凸顯出來。 在這14個(gè)信號(hào)中,有兩個(gè)是S模式消息。 其余是傳統(tǒng)或雜散信號(hào),應(yīng)予以拋棄。 放大樣本號(hào)604000附近的區(qū)域,可看到其中一個(gè)有效消息(圖6)。 圖6. 單個(gè)S模式消息 在此圖中,可以清楚看到前同步碼,PPM調(diào)制引起的位躍遷也很明顯。 即使面對如此清晰的信號(hào),通過目視檢查解碼各位也需要很好的視力和極大的耐心。 顯然,需要一個(gè)自動(dòng)化程序來解碼這些消息。 MATLAB非常適合于開發(fā)這種程序。 用于接收和解碼S模式消息的MATLAB代碼可概述如下: 1.利用filter()函數(shù)計(jì)算一個(gè)短時(shí)間窗口上的噪底和前同步碼相關(guān)性。 我們的解決方案使用75個(gè)樣本,相當(dāng)于6 μs。 2.當(dāng)前同步碼相關(guān)性比噪底大一個(gè)相當(dāng)大的倍數(shù)時(shí),啟動(dòng)尋找第一消息位樣本的邏輯。 a.此閾值可主觀選擇。 它應(yīng)足夠小,以便檢測弱信號(hào),但又應(yīng)足夠大,以防出現(xiàn)大量誤報(bào)。 我們選擇比噪底高10倍的值,這是一個(gè)能夠捕捉大多數(shù)可解碼消息的合理閾值。 b.前同步碼模式產(chǎn)生數(shù)個(gè)峰值。 最佳匹配是第一個(gè)6 μs,因此存儲(chǔ)第一峰值,開始尋找第一消息位,并檢查接下來的3 μs是否有一個(gè)更大的峰值。 若有,則存儲(chǔ)新峰值,重新開始尋找第一消息位。 c.找到最大峰值時(shí),于2 μs后開始解碼消息位。 d.圖7顯示了噪底(綠色)以及將理想前同步碼與輸入數(shù)據(jù)相關(guān)的結(jié)果。 噪底上有多個(gè)峰值,但有意義的峰值是幅度最大的峰值。 第一消息位樣本出現(xiàn)在該峰值后2 μs處。 圖7. 噪底和前同步碼相關(guān)性的計(jì)算 3.對于每一位,將前0.5μs和后0.5μs的樣本幅度分別求和。 哪一個(gè)和較大決定該位是邏輯1還是邏輯0。 4.一邊作出位判定,一邊計(jì)算校驗(yàn)和。 當(dāng)?shù)谝晃坏竭_(dá)時(shí),需要某種控制邏輯來復(fù)位CRC寄存器,計(jì)算88位的校驗(yàn)和,然后在最后的24位期間清空CRC寄存器。 若接收位匹配校驗(yàn)和,則ADS-B消息有效。 5.根據(jù)S模式標(biāo)準(zhǔn)解析消息位(參見圖8)。 圖8. 解碼后的S模式消息 上圖來自MATLAB命令窗口,顯示了從一百萬樣本數(shù)據(jù)集中成功解碼的兩條消息。 圖中給出了構(gòu)成88位消息和24位校驗(yàn)和的十六進(jìn)制字符,解碼過程的結(jié)果顯示了航空器ID、消息類型以及航空器速度、高度和位置。 MATLAB提供了功能強(qiáng)大的數(shù)學(xué)和信號(hào)處理語言,使我們能夠相對輕松地解決此類問題。 用于處理數(shù)據(jù)樣本并最終解碼消息的MATLAB代碼很短,只有200行。 此外,MATLAB是解釋性語言,因而很容易以交互方式嘗試不同的設(shè)計(jì)思想,快速確定可行的解決方案。 我們對不同數(shù)據(jù)集測試了多種時(shí)序機(jī)制、閾值和噪聲水平,最終獲得一個(gè)滿意的程序。 該MATLAB代碼已針對本地空域飛行的航空器發(fā)出的信號(hào)進(jìn)行了測試,解碼的消息也對照airframes.org和flight-aware.com等信息源進(jìn)行了檢查。 硬件和代碼表現(xiàn)得非常好,我們已經(jīng)能夠解碼距離50英里的飛機(jī)發(fā)出的信號(hào)。 實(shí)施路徑 MATLAB是一個(gè)出色的環(huán)境,可讓用戶在PC上測試設(shè)計(jì)思想并運(yùn)行算法,但如果最終目標(biāo)是產(chǎn)生要用在嵌入式平臺(tái)(例如Zynq SoC)上的軟件或HDL,那么Simulink是一個(gè)不錯(cuò)的解決方案。 Simulink非常適合針對可編程器件的硬件細(xì)化建模工作。 一個(gè)很好的工作流程是先用MATLAB開發(fā)并驗(yàn)證算法,然后將設(shè)計(jì)轉(zhuǎn)換成Simulink,沿著開發(fā)路徑向前推進(jìn),直至獲得最終硬件實(shí)現(xiàn)方案。 幸運(yùn)的是,該算法的MATLAB代碼是逐個(gè)樣本地處理數(shù)據(jù),因此可以相當(dāng)輕松地轉(zhuǎn)換為Simulink。 與200行MATLAB代碼相比,Simulink模型很容易顯示和描述(參見圖9)。 圖9. S模式檢測和解碼算法的Simulink模型 在圖9中,可以看到解碼的第一步是計(jì)算噪底和前同步碼相關(guān)性。 這些計(jì)算使用數(shù)字濾波器模塊。 時(shí)序控制模塊利用Stateflow?實(shí)現(xiàn),后者是一個(gè)狀態(tài)機(jī)工具,用于為解碼算法的其它部分產(chǎn)生時(shí)序、復(fù)位和控制信號(hào)。 對于想要將控制邏輯與數(shù)據(jù)流分開的模型,Stateflow非常有用。 一旦激活時(shí)序和觸發(fā)信號(hào),名為BitProcess的模塊便會(huì)接受I/Q輸入樣本并計(jì)算數(shù)據(jù)位,然后CRC_Check模塊計(jì)算校驗(yàn)和。 消息解析仍然發(fā)生在由該Simulink模型驅(qū)動(dòng)的MATLAB腳本中。 深入觀察該模型,可以看到令Simulink適合嵌入式開發(fā)的幾個(gè)特性,尤其是針對Zynq SoC將設(shè)計(jì)劃分為多個(gè)功能,以及產(chǎn)生HDL代碼和C代碼。 1.Simulink具有出色的定點(diǎn)支持能力,用戶可以構(gòu)建并測試設(shè)計(jì)的位真(bit-true)版本。 各個(gè)模塊允許用戶設(shè)置模型中數(shù)學(xué)運(yùn)算的字長和小數(shù)長度。 用于計(jì)算前同步碼相關(guān)性的數(shù)字濾波器模塊就是一個(gè)很好的例子(圖10)。 用戶可以設(shè)置計(jì)算的舍入模式和溢出行為(對于HDL中的數(shù)學(xué)運(yùn)算,F(xiàn)loor和Wrap是最簡單的選擇)。 此外,用戶可以為產(chǎn)品和濾波器的累加器操作指定不同的字長和小數(shù)精度(圖11)。 用戶可以使用映射到接收機(jī)ADC的字長選擇,并且利用硬件乘法器,例如Zynq SoC的DSP48分片內(nèi)部的18位× 25位乘法器。 圖10. 用于前同步碼相關(guān)性的Simulink數(shù)字濾波器模塊,12位數(shù)據(jù)類型 圖11. 定點(diǎn)數(shù)據(jù)類型設(shè)置 2.嵌入式設(shè)計(jì)常常具有多種工作模式和條件執(zhí)行算法。 Stateflow特別善于管理這些控制信號(hào)。 Stateflow以可視化方式呈現(xiàn)S模式消息檢測和解碼所需的控制邏輯。 在下面的圖12中,可以看到邏輯中的如下狀態(tài): a.SyncSearch: 尋找捕獲樣本中的前同步碼 b.WaitForT0: 尋找第一個(gè)消息位的開始 c.BitProcess: 啟用位處理 d.EmptyReg: 清空校驗(yàn)和寄存器并將這些位與位處理輸出進(jìn)行比較 當(dāng)檢測和解碼算法在不同狀態(tài)間流轉(zhuǎn)時(shí),Stateflow模塊產(chǎn)生相關(guān)信號(hào)以啟用位處理,復(fù)位位判定計(jì)數(shù)器和校驗(yàn)和寄存器,以及在S模式消息結(jié)束時(shí)讀出校驗(yàn)和位。 圖12. 解碼S模式消息的Stateflow流程圖 3.Simulink模塊庫中既有高度概括的模塊,也有非常精細(xì)的模塊,工程師可以根據(jù)需要選擇使用。 數(shù)字濾波器、FFT和數(shù)控振蕩器等是高級(jí)模塊,利用這些模塊很容易構(gòu)建信號(hào)處理設(shè)計(jì)。 如果需要更精確地控制設(shè)計(jì),例如針對速度或面積進(jìn)行優(yōu)化,工程師可以使用單位延遲、邏輯運(yùn)算符(如XOR)和開關(guān)等低級(jí)模塊。 該模塊中的24位校驗(yàn)和便是利用這些低級(jí)模塊構(gòu)建的反饋移位寄存器(圖13)。 圖13. 用于S模式校驗(yàn)和計(jì)算的反饋移位寄存器 該Simulink模型是用于檢測和解碼S模式消息的MATLAB算法的硬件化版本。 Simulink是一個(gè)很有用的工具,填補(bǔ)了MATLAB中編寫的行為算法與嵌入式硬件的實(shí)現(xiàn)代碼之間的空白。 您可以將針對硬件的細(xì)化工作引入Simulink模型,運(yùn)行模型,驗(yàn)證您所做的變更沒有破壞解碼算法。 結(jié)論 Zynq SDR快速原型開發(fā)平臺(tái)和MathWorks軟件的結(jié)合,為通信工程師提供了一種全新且靈活的方式來將無線接收機(jī)設(shè)計(jì)理念快速變成原型。 AD9361/AD9364捷變寬帶RF收發(fā)器的高度可編程能力和性能,加上硬件與MATLAB環(huán)境之間的簡單連接,讓大量不同且有趣的無線信號(hào)可以為工程師所用。 使用MATLAB的工程師可以快速嘗試各種設(shè)計(jì)思想并確定有前途的解決方案。 如果設(shè)計(jì)的最終目標(biāo)是嵌入式處理器,工程師可以通過Simulink工具利用硬件相關(guān)主意優(yōu)化設(shè)計(jì),最終獲得用于對處理編程的代碼。 這種工作流程可降低無線接收機(jī)設(shè)計(jì)對工程師技能的要求,縮短從概念到工作原型的開發(fā)周期。 |