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1、模數(shù)轉(zhuǎn)換(analog-to-digital conversion,ADC)是數(shù)據(jù)采集的重要組成部分,它將模擬信號(hào)轉(zhuǎn)換為方便存儲(chǔ)和處理的數(shù)字信號(hào)。隨著電子技術(shù)的發(fā)展,電模數(shù)轉(zhuǎn)換的采樣帶寬和有效比特位數(shù)等方面的性能在不斷提高,但受限于“電子瓶頸”,如電采樣時(shí)鐘的抖動(dòng)性能,電模數(shù)轉(zhuǎn)換器無(wú)法直接實(shí)現(xiàn)超寬帶信號(hào)的無(wú)失真采樣,難以滿足通信領(lǐng)域?qū)δM信號(hào)帶寬日益增長(zhǎng)的需求。光子學(xué)技術(shù)具有超寬帶、高精度、低抖動(dòng)、高穩(wěn)定性等特點(diǎn),利用光子學(xué)技術(shù)在光域進(jìn)
2、行信號(hào)處理,能夠克服電采樣的瓶頸,顯著提高模數(shù)轉(zhuǎn)換的性能,是一種提高模數(shù)轉(zhuǎn)換采樣率與有效比特的有效途徑。
為了處理和顯示因采樣率和有效比特?cái)?shù)極大提高帶來(lái)的高速、大容量數(shù)據(jù)流,光模數(shù)轉(zhuǎn)換的后端數(shù)據(jù)接收系統(tǒng)必須具備高速、大容量的存儲(chǔ)與傳輸能力。本文設(shè)計(jì)并實(shí)現(xiàn)了光模數(shù)轉(zhuǎn)換中后端高速數(shù)據(jù)接收系統(tǒng),包括數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和傳輸。該系統(tǒng)基于現(xiàn)場(chǎng)可編程邏輯門(mén)陣列(FPGA),采用DDR3 SDRAM作為存儲(chǔ)介質(zhì),利用PCI Express總線通過(guò)存儲(chǔ)
3、器直接訪問(wèn)(DMA)機(jī)制實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的高速輸出。
首先,比較分析了常用數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的硬件結(jié)構(gòu),根據(jù)光模數(shù)轉(zhuǎn)換中后端電ADC的布局和FPGA的性能,設(shè)計(jì)了單處理核心、多處理核心的硬件架構(gòu),以及DDR3 SDRAM存儲(chǔ)控制和PCI Express應(yīng)用層傳輸?shù)倪壿嫾軜?gòu),詳細(xì)闡述了存儲(chǔ)和傳輸邏輯的工作流程,制定了主從FPGA數(shù)據(jù)通信的幀格式。
然后,在FPGA平臺(tái)上實(shí)現(xiàn)了存儲(chǔ)和傳輸邏輯的功能模塊,分析了存儲(chǔ)邏輯的設(shè)計(jì)原理,詳細(xì)闡
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