【摘 要】
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随着信息传输技术的推陈出新和航天技术的更新迭代,系统内数据总量越来越大、带宽需求越来越高、速度要求越来越高,互连设备越来越多且接口各异,使数据传输效率受到限制。传统传输方式已不满足高速数据传输要求,而光纤传输凭借大容量、宽频带、抗干扰强等优势使光纤数据传输电路成为科研院所、军工企业的重点技术应用之一。光纤数据传输电路属于外系统等效器的硬件平台,高可靠性传输可保证飞行器在研制和使用阶段的全面性能测试
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随着信息传输技术的推陈出新和航天技术的更新迭代,系统内数据总量越来越大、带宽需求越来越高、速度要求越来越高,互连设备越来越多且接口各异,使数据传输效率受到限制。传统传输方式已不满足高速数据传输要求,而光纤传输凭借大容量、宽频带、抗干扰强等优势使光纤数据传输电路成为科研院所、军工企业的重点技术应用之一。光纤数据传输电路属于外系统等效器的硬件平台,高可靠性传输可保证飞行器在研制和使用阶段的全面性能测试。依据项目设计要求和电路试验需求,设计了基于FPGA+DSP的光纤数据传输电路,控制逻辑符合FC-AE-1553总线标准。模拟信号源通过光电模块、光接口转换器和多模光纤向测试设备收发,传输速率满足2.5Gbps;数据处理通过FPGA与DSP间异步通信EMIF总线进行实时交互,16位数据总线情况下传输速率20MB/s或者32位数据总线情况下传输速率40MB/s;配置指令和数据信息通过千兆以太网与计算机通信,传输速率达400Mbps;设计有四路传输速率为2Mb/s的RS-422接口向其他测试设备提供灵活连接方式。电路采用模块化设计原则,对FPGA系统、DSP系统、光电转换电路、千兆以太网、RS-422接口、配置电源等进行硬件设计,同时对GTX、EMIF、以太网、RS-422等传输进行逻辑设计。针对通信难点,采用双冗余收发和NC/NT功能实现数据传输。最终搭建电路测试平台,对光纤数据传输电路各功能进行验证,实现外系统等效器功能。测试结果表明:电路工作稳定,向测量设备传输光信号满足2.5Gbps速率,没有出现漏采、漏传、重复采集、重复传输的现象。
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