【摘 要】
:
该论文作为国际空间合作项目"双星计划"中的一个预研项目,主要是对卫星处理系统中的数据接收部分进行研究,研制出能够满足卫星高速数据下传要求的数据采集和存储系统,使应用于空间环境中的卫星能够实时高速地下传数据和图像,以适应日益增大的数据量需求.该论文以PCI总线技术为基础,研究了基于PCI总线的高速数据采集及存储系统的原理、组成以及在Windows 2000环境下进行数据采集和存储的方法.整个设计工作
论文部分内容阅读
该论文作为国际空间合作项目"双星计划"中的一个预研项目,主要是对卫星处理系统中的数据接收部分进行研究,研制出能够满足卫星高速数据下传要求的数据采集和存储系统,使应用于空间环境中的卫星能够实时高速地下传数据和图像,以适应日益增大的数据量需求.该论文以PCI总线技术为基础,研究了基于PCI总线的高速数据采集及存储系统的原理、组成以及在Windows 2000环境下进行数据采集和存储的方法.整个设计工作可分为硬件设计和软件设计两个方面.在硬件设计中,考虑到PCI总线规范非常复杂,时序关系要求极为严格,该系统使用了PCI9054总线控制器,简化了复杂的PCI总线规范,增加了系统可靠性,缩短了设计周期;由于系统涉及高速电子线路的设计,该论文应用了电子设计自动化(EDA)技术,采用复杂可编程芯片(CPLD)来实现大部分的逻辑控制,并且应用了硬件描述语言(HDL)进行逻辑关系设计,不仅使逻辑简单可靠,而且减少了布线的复杂程度,抗干扰性强,具有高性能和高可靠性的优点.在该文中还讨论了高速电子线路的相关问题,应用仿真软件确定匹配阻抗以及在PCB板设计中应注意的有关事项.在软件设计方面,论文对系统的工作流程作了详细的描述,并分别介绍了逻辑控制程序,驱动程序和应用程序的基本原理和框架,给出了详细的逻辑描述程序,并且全面地介绍了系统调试过程和所遇到的问题,给出了相应的解决办法,最后通过软硬件的结合实现了设计要求.
其他文献
人或动物可通过声信息交流获取目标信息,以适应生活、生存以及繁殖的需要。然而,声信息交流不可避免地会受到噪声的影响。此时,信号发出者可通过发声控制增强发声信号的识别,而信号接受者的听觉系统则产生适应性改变以提高对声信号的加工效率。下丘(inferior colliculus,IC)被认为是完成听觉-运动整合(auditory-motor interaction)的重要核团,参与信号声加工和发声控制(
作为细胞膜的主要成分和类固醇激素的前体,胆固醇在发育和成人生长过程中部是必不可少的。脑胆固醇代谢紊乱可导致阿尔茨海默病(AD),亨廷顿病(HD)和帕金森病(PD)等神经退行性疾病。胆固醇代谢在细胞水平受到严格调控,除了典型的胆固醇代谢转录调节(例如,通过SREBP和LXR),最近研究表明miRNA是胆固醇动态平衡的有效转录后调节因子。 对用MβCD急速去除胆固醇的神经元做鼠源microRNAs表
线粒体DNA缺失综合征(MDS)是一类表型严重、具有组织特异性的隐性遗传病,其主要特征是受累组织和器官的线粒体DNA含量显著降低。目前已知有9种基因突变会导致MDS,脱氧鸟苷激酶(DGUOK)是其中之一。几乎所有的DGUOK突变患者都会出现肝脏铁过载并进展为肝衰竭,部分患者可有肝脏肿瘤。DGUOK突变患者通常在2岁前死亡,除了肝移植外没有任何有效的治疗方法。线粒体DNA缺失与肝脏铁过载导致的肝损伤
蛋白质设计一项充满希望又极具挑战性的领域。将蛋白质的理论设计与实验手段相结合,是蛋白质设计工作中的重要一环。本文围绕设计蛋白质相互作用功能的检测体系的构建,蛋白质设计在提升蛋白质热稳定性上的应用,设计蛋白质的结构与功能的分析,蛋白质热稳定性中的上位作用几个问题展开研究和讨论。 本研究构建了一系列用于蛋白质-蛋白质相互作用实验鉴定以及定向进化的系统。本系统是基于小鼠和大肠杆菌的二氢叶酸还原酶(DH
人类耳蜗毛细胞因为感染、遗传因素、缺氧、自身免疫失调、耳毒性药物或噪声暴露而丢失后将无法再生,从而导致永久性耳聋。然而,鸟类、爬行类、两栖类、鱼类等低等动物的听觉毛细胞却具备再生能力。之前的研究主要关注毛细胞再生机制相关的信号通路,比如Wnt和Notch信号。然而,毛细胞损毁时,通常伴有大量炎症反应,这些炎症反应对毛细胞再生是否有作用仍然未知。 由于斑马鱼幼鱼侧线十分容易观察和接近,本研究使用了
植物体内存在免疫系统以应对外界多种病虫害的侵害。其免疫系统可以分为病原菌相关分子模式引发的免疫(PAMP-triggered-immunity, PTI)以及病原菌效应因子引发的免疫(Effector-triggered immunity, ETI)。前者是定位在植物细胞的表面模式识别受体(Pattern recognition receptors, PRRs)识别病原菌的保守成分相关分子模式(P
褐飞虱(NilaparvatalugensSt?l)是水稻(Oryza sativaL.)的主要害虫,与水稻共进化的时间有约25万年。褐飞虱取食水稻时,用口针刺穿植物表皮,然后穿透植物细胞壁,进入到韧皮部吸取汁液。在取食过程中,褐飞虱分泌唾液进入植物组织。刺吸式昆虫的唾液在它们与植物的互作过程中起着至关重要的作用,决定了昆虫与寄主植物之间的相容性。广义上,能够被昆虫分泌到植物细胞中,并且可以对宿主
双受精是被子植物发育的标志性事件,在双子叶植物的双受精过程中一个精细胞与卵细胞融合形成合子,经过一系列的细胞分裂与分化发育为胚胎直至形成种子;另一个精子与中央细胞融合形成胚乳,其间经历了合胞体和细胞化阶段,它为胚胎发育提供营养,直至发育晚期降解并消失。早期胚胎发生形成了植物基本组织的前体,在过去数十年中,科学家们对拟南芥胚胎发育的机制进行了深入研究,发现其胚胎发生和模式建成的过程是高度程序化的,这
研究背景: 已知胚胎心脏发育早期,来自心外的前体细胞经原始心管动脉端和静脉端不断迁入心内,并在相关转录因子或信号分子的调控下,向工作心肌或传导系心肌分化,参与心脏四腔室及中枢传导系和周围传导系的发育。研究表明第二生心区(SHF)心脏前体细胞可经心背系膜向心管内迁移,参与形成流出道、右心室、部分心房及房间隔、心房背侧间充质突以及主动脉和肺动脉干的发育。胰岛素增强子结合蛋白1(insulin gen
直接甲醇燃料电池(DMFC)被认为是21世纪最有潜力的电动汽车动力源。作者对电动车用DMFC阳极流道内的甲醇.水溶液、CO气体两相流动,DMFC电池堆的热管理进行了深入的探讨,并参与设计、组装、运行了一个DMFC性能测试系统实验台。本文将DMFC阳极流道中伴随有流道.扩散层界面上的气液质量迁移过程的两相流动与传统加热管中的流动沸腾现象进行了类比,利用“拟沸腾.”的概念,建立了DMFC阳极两相流的物