基于FPGA的空間存儲器糾錯系統(tǒng)的設計研究-基礎電子_第1頁
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精品文檔-下載后可編輯基于FPGA的空間存儲器糾錯系統(tǒng)的設計研究-基礎電子1、引言

阿爾法磁譜儀(AlphaMagneticSpectrometer,AMS)實驗室是丁肇中博士領導的由美、俄、德、法、中等16個國家和地區(qū)共300多名科學家參加的大型國際合作項目。它是國際空間站上大型物理實驗,是人類次在太空中精密地測量高能量帶電原子核粒子的實驗。其目的是為尋找反物質所組成的宇宙和暗物質的以及測量宇宙線的。

但是對于AMS實驗的空間電子系統(tǒng),同樣會受到高能粒子的襲擊,導致存儲器的內容發(fā)生變化,改寫半導體存儲器件的邏輯狀態(tài),導致存儲單元在邏輯‘0’與‘1’之間發(fā)生翻轉,使存儲的關鍵數(shù)據(jù)出錯,控制程序跑飛等。這對于AMS實驗系統(tǒng)來說,是一個不容忽視的問題。因此,我們采用二元BCH(31,16)碼,能糾正三位隨機錯誤,這種糾錯碼信息不需要儲存,不需要反饋,實時性好。

2、編譯碼原理

對于空間電子系統(tǒng)可能出現(xiàn)的問題,我們進行檢錯與糾錯,其基本思想是在信息碼組中以一定規(guī)則加入不同方式的冗余碼,以便在信息讀出的時候依靠多余的監(jiān)督碼或校驗碼來發(fā)現(xiàn)或自動糾正錯誤。

2.1編碼

編碼比較簡單,二元BCH(31,16)是GF(25)域上的線性分組碼,其中二進制位m=5,總信息長n=2m-1=31,校驗位數(shù)k=15,可糾錯位數(shù)t=3,生成多項式g(x)為:

2.2譯碼

譯碼過程比較復雜,包括1)求伴隨多項式,2)系數(shù)計算電路,3)錯誤位置計算電路,其中關鍵的是第三步,如圖1。這里假設接收到的數(shù)據(jù)錯了三位,第28、20、17位發(fā)生了0/1偏轉,即

(1)求伴隨多項式

根據(jù)生成多項式與ai的多項式之間的關系,用φi(x)去除接收多項式R(x)而得到伴隨式分量,即,

(2)系數(shù)計算電路

令錯誤位置多項式

(3)錯誤位置計算

由上一步我們得出錯誤圖樣為:

因此原碼多項式為:

3、仿真與

對于上述編譯碼算法,采用VerilogHDL可綜合語言來描述,整個程序分為頂層模塊和底層模塊,頂層模塊很簡單,主要完成底層模塊的調用和數(shù)據(jù)的復位,編碼算法主要由底層模塊完成。其中包括編譯碼算法主程序,撥碼開關控制程序,液晶顯示程序,系統(tǒng)函數(shù)PLL(鎖相環(huán))程序。系統(tǒng)利用兩個撥碼開關sw1,sw2來控制編碼結果或譯碼結果的與顯示。

圖2和圖3是編碼和譯碼的仿真圖,仿真工具用的是modelsim6.0,編碼結果CX=0x69d8ba0e,譯碼過程中,根據(jù)接收多項式RX=0x79caba0e以及多項式f1=0x25,f3=0x3d,f5=0x37,譯碼后得出錯誤多項式EX=0x10120000,RX與EX相與得出CX_dec=0x69d8ba0e,與原碼一致。圖4和圖5是后顯示到液晶屏的結果CX=0x69d8ba0e,EX=0x10120000,所用編譯工具是quartusⅡ5.0,F(xiàn)PGA芯片采用的是AlteraCycloneEP1C6,用到1個PLL,引腳數(shù)15個,芯片資源耗用不超過5萬門。

4、結束語

BcH(31,16)編譯碼算法,可以糾正3位錯誤,用VerilogHDL可綜合語言描述以上的編碼糾錯過程,軟件仿真和硬件都證明了算法的正確性和可行性。整套試驗系統(tǒng)是模擬空間存儲器受到高能粒子的干擾而發(fā)生錯誤,這對于我們AMS實驗也是很關鍵的一步,現(xiàn)階段我

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