資料介紹
本文介紹了一種雙通道高速遙感衛(wèi)星信號(hào)接口技術(shù)的研究與實(shí)現(xiàn)。基于Onsemi 公
司的高速ECL 電平轉(zhuǎn)換相關(guān)芯片以及Altera 公司等效門數(shù)為25 萬門的高速FPGA
Cyclone 芯片,設(shè)計(jì)出具有實(shí)時(shí)信號(hào)處理能力的雙方向,多方案,多電平標(biāo)準(zhǔn)輸出的高速電平轉(zhuǎn)換器。通過對(duì)各種方案的集成實(shí)現(xiàn)了多種功能,滿足當(dāng)前和未來遙感衛(wèi)星信號(hào)獲取的要求。
隨著新型遙感衛(wèi)星技術(shù)的快速發(fā)展,在數(shù)據(jù)接收,快速處理和存檔等方面對(duì)記錄系統(tǒng)也
提出了更高的要求。特別是隨著遙感衛(wèi)星探測(cè)器技術(shù)的發(fā)展,越來越多的衛(wèi)星采用更高的下行碼速率,例如美國(guó)Quick Bird 下行碼速率高達(dá)320Mbps,印度IRS-P6 和歐空局Envisat-1衛(wèi)星的下行碼速率也分別達(dá)到了105Mbps 和100Mbps。如何快速,實(shí)時(shí),正確的采集并處理遙感衛(wèi)星數(shù)據(jù)便成為地面接收系統(tǒng)的關(guān)鍵技術(shù)之一。[1]
近些年來,越來越多的遙感衛(wèi)星數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)開始采用PC 機(jī)以及服務(wù)器PCI 總線等高
速總線作為接口,數(shù)十萬門級(jí)甚至逾百萬門級(jí)的高速可編程控制芯片,特別是FPGA 作為核心處理芯片的方案。如何將前端接收設(shè)備所采用的傳統(tǒng)的ECL(Emitter-Coupled Logic)射級(jí)耦合邏輯電平轉(zhuǎn)換為FPGA 所能兼容的I/O 標(biāo)準(zhǔn)電平,并將碼速率降低到FPGA 所兼容的I/O 接口頻率范圍內(nèi)便成為數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)中的兩個(gè)難點(diǎn)。本文在對(duì)相關(guān)設(shè)備結(jié)構(gòu)分析的基礎(chǔ)上,提出了一種多方案,多用途的雙通道高速遙感衛(wèi)星信號(hào)電平轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)。
司的高速ECL 電平轉(zhuǎn)換相關(guān)芯片以及Altera 公司等效門數(shù)為25 萬門的高速FPGA
Cyclone 芯片,設(shè)計(jì)出具有實(shí)時(shí)信號(hào)處理能力的雙方向,多方案,多電平標(biāo)準(zhǔn)輸出的高速電平轉(zhuǎn)換器。通過對(duì)各種方案的集成實(shí)現(xiàn)了多種功能,滿足當(dāng)前和未來遙感衛(wèi)星信號(hào)獲取的要求。
隨著新型遙感衛(wèi)星技術(shù)的快速發(fā)展,在數(shù)據(jù)接收,快速處理和存檔等方面對(duì)記錄系統(tǒng)也
提出了更高的要求。特別是隨著遙感衛(wèi)星探測(cè)器技術(shù)的發(fā)展,越來越多的衛(wèi)星采用更高的下行碼速率,例如美國(guó)Quick Bird 下行碼速率高達(dá)320Mbps,印度IRS-P6 和歐空局Envisat-1衛(wèi)星的下行碼速率也分別達(dá)到了105Mbps 和100Mbps。如何快速,實(shí)時(shí),正確的采集并處理遙感衛(wèi)星數(shù)據(jù)便成為地面接收系統(tǒng)的關(guān)鍵技術(shù)之一。[1]
近些年來,越來越多的遙感衛(wèi)星數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)開始采用PC 機(jī)以及服務(wù)器PCI 總線等高
速總線作為接口,數(shù)十萬門級(jí)甚至逾百萬門級(jí)的高速可編程控制芯片,特別是FPGA 作為核心處理芯片的方案。如何將前端接收設(shè)備所采用的傳統(tǒng)的ECL(Emitter-Coupled Logic)射級(jí)耦合邏輯電平轉(zhuǎn)換為FPGA 所能兼容的I/O 標(biāo)準(zhǔn)電平,并將碼速率降低到FPGA 所兼容的I/O 接口頻率范圍內(nèi)便成為數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)中的兩個(gè)難點(diǎn)。本文在對(duì)相關(guān)設(shè)備結(jié)構(gòu)分析的基礎(chǔ)上,提出了一種多方案,多用途的雙通道高速遙感衛(wèi)星信號(hào)電平轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)。
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