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          基于FPGA的高速數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)設(shè)計(jì)

          作者: 時(shí)間:2011-03-21 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò) 收藏

          隨著光纖傳感技術(shù)的發(fā)展,光纖傳感器已成功應(yīng)用于周界入侵探測(cè)等安全防范領(lǐng)域。目前,已經(jīng)應(yīng)用于光纖微擾動(dòng)傳感器或相似系統(tǒng)的數(shù)據(jù)處理方案比較多,有DSP、、+DSP、labview等多種方案。但是目前的解決方案大多是對(duì)信號(hào)進(jìn)行前期處理,實(shí)現(xiàn)PGC解調(diào)或者是濾波等功能,僅僅對(duì)實(shí)驗(yàn)方案進(jìn)行驗(yàn)證,擾動(dòng)判別和定位等工作需要上傳到PC機(jī)上進(jìn)行。
          然而,PC機(jī)不是專(zhuān)用的數(shù)據(jù)處理器,與專(zhuān)用數(shù)據(jù)處理器相比,PC機(jī)體積大、功耗大、處理速度慢。而且在通常的實(shí)時(shí)信號(hào)處理中,專(zhuān)業(yè)處理芯片外圍電路比較少,一般來(lái)說(shuō)一塊電路板就可以完成所需功能,功耗大大減少,而且相比PC機(jī)龐大的體積,可以使系統(tǒng)更緊湊,節(jié)約空間。由于其高度的并行和靈活的配置特性,以高速、實(shí)時(shí)、低成本、高靈活性的優(yōu)點(diǎn)應(yīng)用于數(shù)字信號(hào)處理領(lǐng)域。本文敘述了采用FPGA
          實(shí)現(xiàn)光纖微擾動(dòng)傳感器的數(shù)據(jù)處理的具體方案,提供了一種高速實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)處理方法。本系統(tǒng)的主要工作是通過(guò)基于FPGA的嵌入式系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、LCD顯示、USB數(shù)據(jù)傳輸和數(shù)據(jù)處理,完成光纖微擾動(dòng)傳感的擾動(dòng)識(shí)別和定位功能。

          1 系統(tǒng)結(jié)構(gòu)和硬件設(shè)計(jì)
          1.1 系統(tǒng)結(jié)構(gòu)
          光纖微擾動(dòng)傳感器采用馬赫-澤德/馬赫-澤德(M-Z/M-Z)混合干涉儀方案作為傳感方案。而馬赫-澤德/馬赫-澤德混合干涉儀方案是通過(guò)測(cè)量?jī)陕饭庑盘?hào)到達(dá)測(cè)量端的時(shí)間差來(lái)確定擾動(dòng)位置的一種方案。根據(jù)傳感方案的特點(diǎn),本系統(tǒng)應(yīng)該先將所得的光信號(hào)轉(zhuǎn)換為數(shù)字化信號(hào),然后再對(duì)信號(hào)進(jìn)行處理,所以根據(jù)系統(tǒng)的特點(diǎn),系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖如圖1所示。

          本文引用地址:http://www.ex-cimer.com/article/191296.htm


          從結(jié)構(gòu)框圖中可以看出系統(tǒng)由以數(shù)據(jù)處理核心,光電轉(zhuǎn)換、模數(shù)轉(zhuǎn)換、LCD顯示、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和USB通信等外圍功能模塊構(gòu)造而成。由于光纖微擾動(dòng)傳感器的傳感采用的是光纖,所以首先需要將信號(hào)經(jīng)過(guò)光電轉(zhuǎn)換和A/D轉(zhuǎn)換,將信號(hào)轉(zhuǎn)換為適于FPGA處理的數(shù)字信號(hào)。然后,在FP-GA中進(jìn)行數(shù)據(jù)處理,判斷接收信號(hào)是否是入侵行為。如果存在入侵行為,則同時(shí)將采集到的信號(hào)存入存儲(chǔ)器,并在LCD上顯示入侵位置;如果沒(méi)有入侵行為,則在LED上顯示正常,采集到的數(shù)據(jù)釋放。USB通信模塊只在系統(tǒng)和PC機(jī)相連的時(shí)候,將存儲(chǔ)器中數(shù)據(jù)上傳到PC機(jī)中。
          1.2 系統(tǒng)硬件設(shè)計(jì)
          馬赫-澤德/馬赫-澤德混合干涉儀方案將擾動(dòng)位置求解問(wèn)題就轉(zhuǎn)化為測(cè)量?jī)陕沸盘?hào)到達(dá)測(cè)量端的時(shí)間差,因此求擾動(dòng)點(diǎn)的位置的問(wèn)題轉(zhuǎn)換為求兩路信號(hào)的時(shí)間延遲估計(jì)問(wèn)題。對(duì)于時(shí)間延遲估計(jì)問(wèn)題,目前大多采用相關(guān)檢測(cè)方法計(jì)算。系統(tǒng)采用相關(guān)檢測(cè)算法,需要進(jìn)行大量互相關(guān)計(jì)算。互相關(guān)計(jì)算的具體實(shí)現(xiàn)是由大量的乘法和加法組成的,所以對(duì)數(shù)據(jù)處理速度要求很高。計(jì)算量很大,不過(guò)比較適合并行計(jì)算。系
          統(tǒng)的數(shù)據(jù)處理部分采用的是XC4VSX25,Virtex-4 SX系列是Virtex-4平臺(tái)中專(zhuān)門(mén)為了高性能數(shù)字信號(hào)處理(DSP)應(yīng)用解決方案而設(shè)計(jì)的。XC4-VSX25中含有128個(gè)XtremeDSPSlice,而每個(gè)XtremeDSPTMSlice包含1個(gè)18×18位帶補(bǔ)數(shù)功能的有符號(hào)乘法器、加法器邏輯和1個(gè)48位累加器。每個(gè)乘法器或累加器都能獨(dú)立使用。
          XC4VSX25中含有多個(gè)XtremeDSP Slice,而且FPGA中的XtremeDSP Slice可通過(guò)IP核的形式方便地調(diào)用。同時(shí)XtremeDSP Slice中每個(gè)乘法器或累加器都能獨(dú)立使用,在XC4VSX25中可方便地將乘法器和累加器組合,構(gòu)成所需要的數(shù)據(jù)處理結(jié)構(gòu),所以采用XC4VSX25為系統(tǒng)的數(shù)據(jù)處理器。
          光電轉(zhuǎn)換部分采用PINFET,是目前比較通用的光電轉(zhuǎn)換器件。模數(shù)轉(zhuǎn)換模塊采用的是12位雙通道差分輸入SAR型AD7356,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單實(shí)用。大容量存儲(chǔ)模塊采用SUMSUNG公司具有200 μs的頁(yè)寫(xiě)速度的1 GB容量K9K8G08UOM型Flash,可以滿(mǎn)足系統(tǒng)的實(shí)時(shí)性,并能夠存儲(chǔ)較長(zhǎng)時(shí)間的擾動(dòng)信號(hào)。LCD模塊采用的是3.3 V單電源供電的320x240大屏幕點(diǎn)陣液晶ZXM320240E1,有足夠的空間將多路的情況同時(shí)顯示在屏幕上,而且由于系統(tǒng)選用FPGA的管腳電壓為3.3V,可以避免電平轉(zhuǎn)換,電路簡(jiǎn)潔。USB通信模塊采用的是集成了8051單片機(jī)的CY7C68013A型USB控制器。
          其中A/D轉(zhuǎn)換部分由于系統(tǒng)要求16路.每路12位1~5 M采樣速率,并且由于系統(tǒng)的擾動(dòng)定位算法采用相關(guān)檢測(cè)法,是對(duì)時(shí)間延遲進(jìn)行檢測(cè),因此需要在A/D轉(zhuǎn)換的過(guò)程盡量減小因?yàn)檗D(zhuǎn)換而帶來(lái)的時(shí)間延遲誤差。選用12位雙通道差分輸入SAR型AD7356,該A/D為雙通道型,所以?xún)陕沸盘?hào)的轉(zhuǎn)換是同時(shí)進(jìn)行,減小了因轉(zhuǎn)換帶來(lái)的時(shí)間延遲。而且AD7356的采樣頻率由輸入時(shí)鐘信號(hào)決定,因此可以很方便的改變系統(tǒng)的采樣頻率,滿(mǎn)足系統(tǒng)1~5 M的采樣速率要求。

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