資料介紹
應用RocketIO 實現(xiàn)了高速的光纖通訊,利用FPGA 內部邏輯有效地解決了系統(tǒng)關于
復位、參考時鐘抖動、接收同步、數據自發(fā)自收等幾個關鍵問題。實驗證明:系統(tǒng)單通道傳輸速率可以達到3.125Gbps,誤碼率低于10-12,滿足了光電探測設備對于傳輸帶寬的需求。
隨著當前對于探測目標信息豐富程度的要求日益增加,高靈敏度、高幀頻、數字相機
正逐步被采用,多探測手段、大數據量存儲與數據傳輸正逐步被應用于新型探測設備的設計當中。
通常可以通過增加并行位寬來提高系統(tǒng)的傳輸帶寬,伴隨而來的是隨著并行數據位寬
的提高,傳輸速率的增加,除了給制作PCB 板增加困難,而且信號線容易受外界環(huán)境干擾外,傳輸距離也是非常受限制。
高速串行互連技術由于將時鐘與數據合并進行傳輸,從而克服了時鐘和數據的抖動問
題,能夠極大提高傳輸速率,降低IC 外圍引腳數,降低功耗并獲得較佳的信號完整性。通常實現(xiàn)高速串行互連的方法有兩種,一種是利用串并轉換的專用芯片,如TI 公司生產的TLK2501、TLK3501 等;另外一種就是使用FPGA 內部集成的IP 核,如Xilinx 公司的硬IP核RocketIO。通過對比發(fā)現(xiàn):使用RocketIO 完成串并轉換設計的電路板結構緊湊,尺寸較小,有利于PCB 布線以及提高系統(tǒng)的抗干擾能力,另外調試靈活,參數設置便捷也是RocketIO 的顯著優(yōu)點。所以系統(tǒng)最終選擇了RocketIO 為編碼工具。實現(xiàn)了高速的光纖數據傳輸系統(tǒng)。著重針對在系統(tǒng)調試過程中RocketIO 容易出現(xiàn)的問題展開論述,同時通過實驗給出解決問題的辦法以及實驗結論。
復位、參考時鐘抖動、接收同步、數據自發(fā)自收等幾個關鍵問題。實驗證明:系統(tǒng)單通道傳輸速率可以達到3.125Gbps,誤碼率低于10-12,滿足了光電探測設備對于傳輸帶寬的需求。
隨著當前對于探測目標信息豐富程度的要求日益增加,高靈敏度、高幀頻、數字相機
正逐步被采用,多探測手段、大數據量存儲與數據傳輸正逐步被應用于新型探測設備的設計當中。
通常可以通過增加并行位寬來提高系統(tǒng)的傳輸帶寬,伴隨而來的是隨著并行數據位寬
的提高,傳輸速率的增加,除了給制作PCB 板增加困難,而且信號線容易受外界環(huán)境干擾外,傳輸距離也是非常受限制。
高速串行互連技術由于將時鐘與數據合并進行傳輸,從而克服了時鐘和數據的抖動問
題,能夠極大提高傳輸速率,降低IC 外圍引腳數,降低功耗并獲得較佳的信號完整性。通常實現(xiàn)高速串行互連的方法有兩種,一種是利用串并轉換的專用芯片,如TI 公司生產的TLK2501、TLK3501 等;另外一種就是使用FPGA 內部集成的IP 核,如Xilinx 公司的硬IP核RocketIO。通過對比發(fā)現(xiàn):使用RocketIO 完成串并轉換設計的電路板結構緊湊,尺寸較小,有利于PCB 布線以及提高系統(tǒng)的抗干擾能力,另外調試靈活,參數設置便捷也是RocketIO 的顯著優(yōu)點。所以系統(tǒng)最終選擇了RocketIO 為編碼工具。實現(xiàn)了高速的光纖數據傳輸系統(tǒng)。著重針對在系統(tǒng)調試過程中RocketIO 容易出現(xiàn)的問題展開論述,同時通過實驗給出解決問題的辦法以及實驗結論。
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