LAMOST中若干基于ZigBee技術(shù)的檢測(cè)問(wèn)題研究.pdf_第1頁(yè)
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1、為了同時(shí)觀測(cè)到4000個(gè)天體,LAMOST(LargeSkyAreaMulti-ObjectFiberSpectroscopyTelescope,大天區(qū)面積多目標(biāo)光纖光譜天文望遠(yuǎn)鏡)系統(tǒng)要求在1.75米直徑的焦面上布置多達(dá)4000個(gè)節(jié)點(diǎn)。LAMOST控制系統(tǒng)之前采用的有線控制方案為一塊FPGA控制8個(gè)單元的16個(gè)步進(jìn)電機(jī)和16個(gè)零位。該方案全部采用成熟技術(shù),控制系統(tǒng)的維護(hù)比較方便.但是控制系統(tǒng)遠(yuǎn)離現(xiàn)場(chǎng),造成線纜較長(zhǎng),不利于系統(tǒng)的運(yùn)行。為

2、了優(yōu)化控制系統(tǒng),經(jīng)對(duì)當(dāng)前存在的無(wú)線通信技術(shù)的比較,項(xiàng)目組決定采用ZigBee無(wú)線通信技術(shù)來(lái)實(shí)現(xiàn)對(duì)4000個(gè)單元的控制。 經(jīng)過(guò)綜合考慮,選擇Freescale公司的ZigBee產(chǎn)品用于預(yù)研實(shí)驗(yàn)。 由于ZigBee聯(lián)盟和Freescale并未對(duì)高密度節(jié)點(diǎn)分布情況下ZigBee的通信性能有所描述,為對(duì)ZigBee技術(shù)在高密度節(jié)點(diǎn)分布情況下通信性能進(jìn)行認(rèn)識(shí),設(shè)計(jì)了一套檢測(cè)其通信性能的實(shí)驗(yàn)系統(tǒng),該系統(tǒng)由單信道通信實(shí)驗(yàn)和四信道通信實(shí)

3、驗(yàn)兩部分組成。為了檢測(cè)ZigBee通信系統(tǒng)在高密度節(jié)點(diǎn)分布情況下的最基本特性,在實(shí)驗(yàn)中并沒(méi)有加入糾錯(cuò)或校驗(yàn)等措施。通過(guò)數(shù)據(jù)比對(duì)法得到誤碼率這一參數(shù)的值來(lái)對(duì)ZigBee通信性能進(jìn)行直觀地描述,即系統(tǒng)通過(guò)對(duì)發(fā)送數(shù)據(jù)和接收數(shù)據(jù)的比較來(lái)檢測(cè)單信道通信或四信道通信時(shí)的誤碼率。 如前所述,用于LAMOST系統(tǒng)的節(jié)點(diǎn)數(shù)為4000個(gè),數(shù)量比較大,且電路板的制造和元器件焊接可能會(huì)存在對(duì)其帶來(lái)不利影響的因素。為了明確得到即將用于LAMOST的400

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