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1、隨著激光技術(shù)、嵌入式技術(shù)和集成光學(xué)的發(fā)展,激光測(cè)距正朝著數(shù)字化、自動(dòng)化、低成本、小型化的方向發(fā)展。激光測(cè)距具有測(cè)量精確度高、測(cè)量速度快、抗干擾能力強(qiáng)、體積小、重量輕和安裝調(diào)整方便等一系列優(yōu)點(diǎn),可用于測(cè)量長(zhǎng)度、距離、速度、時(shí)間等,其測(cè)量精度比一般儀器精度高1至2個(gè)數(shù)量級(jí),其應(yīng)用范圍也越來(lái)越廣,是目前高精度測(cè)距最理想的方式之一。
針對(duì)采用光子計(jì)數(shù)的高速偽隨機(jī)碼調(diào)制激光測(cè)距,開(kāi)發(fā)了基于高性能FPGA的電子學(xué)系統(tǒng)。該系統(tǒng)將偽隨機(jī)碼調(diào)制
2、信號(hào)發(fā)送、光子數(shù)據(jù)接收、累加運(yùn)算、互相關(guān)運(yùn)算、距離信息提取、編碼器脈沖計(jì)數(shù)、波形數(shù)據(jù)輸出及網(wǎng)絡(luò)通信等功能集成在單個(gè)Altera公司的StratixⅣ系列FPGA芯片中。
目前1550nm的激光器技術(shù)已非常成熟,其激光脈沖重復(fù)頻率可達(dá)10KHz。為適應(yīng)激光器技術(shù)的發(fā)展,本設(shè)計(jì)中偽隨機(jī)碼發(fā)送和光子數(shù)據(jù)接收模塊的重復(fù)頻率達(dá)到10KHz,偽隨機(jī)碼調(diào)制速率和光子數(shù)據(jù)采樣頻率達(dá)到1GHz。接收的碼元經(jīng)過(guò)10次累加和閾值比較后,利用1024
3、個(gè)并行的同或邏輯實(shí)現(xiàn)互相關(guān)運(yùn)算?;ハ嚓P(guān)運(yùn)算和距離信息提取的重復(fù)頻率為1KHz。實(shí)驗(yàn)室及整機(jī)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試結(jié)果表明,系統(tǒng)達(dá)到了設(shè)計(jì)要求。
論文主要包括五個(gè)部分:選題背景及意義、系統(tǒng)硬件設(shè)計(jì)、系統(tǒng)軟件設(shè)計(jì)和系統(tǒng)測(cè)試。論文的第一部分首先對(duì)激光測(cè)距技術(shù)進(jìn)行了介紹,同時(shí)介紹了偽隨機(jī)碼調(diào)制激光測(cè)距的原理并分析了選題的意義。論文的第二部分主要介紹了偽隨機(jī)碼調(diào)制激光測(cè)距雷達(dá)電子學(xué)系統(tǒng)的硬件設(shè)計(jì),主要介紹了各功能模塊之間的接口設(shè)計(jì),根據(jù)偽隨機(jī)碼調(diào)制激
4、光測(cè)距雷達(dá)功能需求及性能要求,確定了系統(tǒng)的硬件設(shè)計(jì)方案,簡(jiǎn)單介紹了系統(tǒng)硬件主要芯片的選型,并對(duì)各模塊的硬件電路的設(shè)計(jì)進(jìn)行了介紹。論文的第三部分論述了FPGA邏輯設(shè)計(jì)和NiosⅡ系統(tǒng)設(shè)計(jì),是論文的關(guān)鍵部分,F(xiàn)PGA的邏輯設(shè)計(jì)主要完成偽隨機(jī)碼調(diào)制激光測(cè)距雷達(dá)的數(shù)據(jù)采集及運(yùn)算處理,是設(shè)計(jì)的難點(diǎn)。論文的第四部分論述了系統(tǒng)的測(cè)試,包括實(shí)驗(yàn)室測(cè)試和整機(jī)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試,并對(duì)測(cè)試數(shù)據(jù)進(jìn)行了分析。最后,論文的第五部分對(duì)論文的成果進(jìn)行了總結(jié),并指出了論文的不足之
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