基于嵌入式技术的FAST射电望远镜以太网节点控制器的研制

基于嵌入式技术的FAST射电望远镜以太网节点控制器的研制

论文摘要

500米口径球面射电望远镜(FAST)的主动反射面是由2400余个索网节点组成,FAST要顺利完成观测任务,需要对2400个节点完成实时动态定位控制,因此主动反射面控制系统需要对下拉索引进行动态实时控制、准确控制和精度控制。其中精度控制在机械控制方面使用减速箱来实现,动态实时控制和准确控制使用智能节点控制器来实现。主动反射面控制系统的网络结构、系统可靠性、稳定性和准确性是射电望远镜能否完成预期目标的关键。主动反射面控制系统主要由三部分组成:总控制器,通信网络和节点控制器。总控制器使用个人计算机,开发了一套用于控制所有节点的上位机软件。通信网络选择了可靠性和实时性很强的以太网作为反射面控制系统的组网方式。节点控制器是网络的通信终端也是主动反射面控制系统的直接执行者,因而节点控制器成为该系统的关键。本论文介绍了基于嵌入式技术的FAST射电望远镜以太网节点控制器开发研制的全过程。根据主动反射面控制系统的特性,节点控制器应具有嵌入式以太网通信模块,高速的工作速率和实时可靠的操作,较强的运算能力和远程更新等功能。节点控制器的设计主要分两方面:硬件电路设计和控制器程序设计。硬件电路方面主要实现了以太网接口模块、电机控制电路、电机监测电路和时钟芯片电路等的设计,制作了170套PCB电路板,并完成了对其的检测验收。控制器程序方面主要完成了基于μC/OS-II操作系统上的各个程序模块的设计,包括以太网通信模块、电机监测和控制程序、数据信息和时间信息的读写程序、远程更新程序和自动观测模式程序等。在密云50米缩尺模型上对131个节点控制器的通信能力和控制能力等方面进行了调试,完成了控制器程序的完善和优化。以太网节点控制器在密云模型中进行了运行和测试,达到了主动反射面控制系统的设计要求。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 第1章 绪论
  • 1.1 课题研究背景
  • 1.2 课题国内外的研究现状
  • 1.3 课题研究内容概论
  • 1.4 论文结构
  • 第2章 关键技术
  • 2.1 嵌入式系统
  • 2.2 嵌入式以太网通信技术
  • 2.2.1 嵌入式以太网简介
  • 2.2.2 TCP/IP协议简介
  • 2.3 IIC总线协议简介
  • 2.4 IAP技术简介
  • 第3章 FAST射电望远镜以太网控制系统总体设计
  • 3.1 系统功能概述
  • 3.2 系统总体方案设计
  • 第4章 控制器硬件设计与制作
  • 4.1 控制器硬件总体设计
  • 4.2 控制器所需器件选型
  • 4.3 控制器电路板原理图设计
  • 4.3.1 电源管理模块设计
  • 4.3.2 主控芯片及其外围电路设计
  • 4.3.3 时钟芯片电路设计
  • 4.3.4 数码管显示电路设计
  • 4.3.5 RS-485电路设计
  • 4.3.6 网络通信模块电路设计
  • 4.3.7 电机监测电路设计
  • 4.3.8 电机控制电路设计
  • 4.3.9 接口电路设计
  • 第5章 控制器软件设计
  • 5.1 控制器软件总体设计
  • 5.2 控制器软件开发环境简介
  • 5.3 μC/OS-Ⅱ操作系统的移植
  • 5.4 控制器各模块软件设计与实现
  • 5.4.1 系统时钟初始化程序设计
  • 5.4.2 软件看门狗程序设计
  • 5.4.3 铁电存储器读写程序设计
  • 5.4.4 时间信息的读写程序设计
  • 5.4.5 LED显示程序设计
  • 5.4.6 RS-485通信程序
  • 5.4.7 以太网通信程序设计
  • 5.4.8 心跳包程序设计
  • 5.4.9 节点控制器信息反馈程序设计
  • 5.4.10 节点控制器对电机的控制程序设计
  • 5.4.11 零点检测程序设计
  • 5.4.12 节点自动观测模式程序设计
  • 第6章 控制器程序远程更新
  • 6.1 控制器远程更新概述
  • 6.2 控制器程序远程更新上位机程序设计
  • 6.2.1 十六进制文件格式
  • 6.2.2 软件开发环境简介
  • 6.2.3 远程更新工具设计
  • 6.3 控制器程序远程更新下位机程序设计
  • 第7章 控制器制作与调试
  • 7.1 控制器制作
  • 7.2 系统调试
  • 7.2.1 硬件电路检测与调试
  • 7.2.2 网络通信调试
  • 7.2.3 现场主动反射面控制系统安装与调试
  • 第8章 结束语
  • 参考文献
  • 致谢
  • 相关论文文献

    • [1].基于FAST法的透水事故救援产品模块化设计[J]. 包装工程 2020(16)
    • [2].美国家长教育探究——基于美国FAST项目的分析[J]. 外国中小学教育 2019(11)
    • [3].脉冲星搜索技术及FAST望远镜脉冲星搜索展望[J]. 天文研究与技术 2017(01)
    • [4].FAST建造和调试进展[J]. 大众科学 2019(05)
    • [5].中国“天眼”——FAST[J]. 湖南中学物理 2017(08)
    • [6].射电天文学与FAST望远镜[J]. 飞碟探索 2016(08)
    • [7].超级“大锅”FAST正式开启“天眼”模式[J]. 科学大众(中学生) 2016(12)
    • [8].中国FAST睁开巨眼[J]. 当代学生 2016(23)
    • [9].FAST——探求宇宙奥秘[J]. 小学生导刊(高年级) 2017(02)
    • [10].FAST:观测宇宙的“超级天眼”[J]. 科学启蒙 2017(01)
    • [11].世界上最大的望远镜——中国天眼[J]. 初中生辅导 2017(Z6)
    • [12].中标麒麟下自动创建FAST格构柱数字化模型[J]. 计算机技术与发展 2020(11)
    • [13].基于FAST望远镜的地外文明共时观测[J]. 深空探测学报 2020(02)
    • [14].国家天文台FAST工程索网安装施工技术[J]. 预应力技术 2015(04)
    • [15].用FAST法设计功能组合式儿童自行车[J]. 机械设计与研究 2012(01)
    • [16].FAST舱停靠平台升降立柱的结构设计与力学分析[J]. 机电工程技术 2020(03)
    • [17].FAST周边植被覆盖度时空演变特征及影响机制研究[J]. 绿色科技 2020(14)
    • [18].基于FAST特征点检测的混合虚实注册方法[J]. 哈尔滨师范大学自然科学学报 2017(02)
    • [19].FAST台址区岩堆的岩土工程治理对策研究[J]. 工程勘察 2010(S1)
    • [20].FAST骨锚重建治疗肩锁关节脱位[J]. 中国医药导报 2008(36)
    • [21].2000-2015年FAST周边土地利用景观格局演变分析[J]. 农村经济与科技 2020(13)
    • [22].国家天文台FAST工程索网安装施工技术[J]. 施工技术 2014(02)
    • [23].基于FAST的精纺毛织物硬挺度风格的测试研究[J]. 天津工业大学学报 2010(04)
    • [24].基于FAST特征的快速图像拼接系统研究[J]. 计算机工程与应用 2016(10)
    • [25].大型岩溶洼地综合利用效果评价在FAST工程中的应用[J]. 环境与可持续发展 2016(04)
    • [26].基于FAST和现代控制理论的大型风力发电机载荷控制研究[J]. 机床与液压 2013(21)
    • [27].FAST工程及FAST索驱动系统[J]. 重工与起重技术 2016(04)
    • [28].基于区域灰度变化的自适应FAST角点检测算法[J]. 微电子学与计算机 2017(03)
    • [29].基于改进型FAST快速视频拼接技术[J]. 机械制造与自动化 2015(05)
    • [30].数据挖掘在FAST动态监测系统中的应用[J]. 软件 2013(06)

    标签:;  ;  ;  ;  

    基于嵌入式技术的FAST射电望远镜以太网节点控制器的研制
    下载Doc文档

    猜你喜欢