提出一种基于全球定位系统(GPS)同步时钟信号的野外无人地球物理探测采集分布式系统,使用Cyclone V EP5CEBA4F17C和ARM Exynos 4412等为硬件的节点探测仪器设计方案。该节点设备利用现场可编程门阵列(FPGA)作为主控器,FPGA将接收来自ADS...提出一种基于全球定位系统(GPS)同步时钟信号的野外无人地球物理探测采集分布式系统,使用Cyclone V EP5CEBA4F17C和ARM Exynos 4412等为硬件的节点探测仪器设计方案。该节点设备利用现场可编程门阵列(FPGA)作为主控器,FPGA将接收来自ADS1282采集到的数据与本地GPS芯片采集到的时间戳进行数据合并,ARM嵌入式系统对合并后数据进行实时分析与存储,在PC端对各节点设备数据进行汇总并根据时间戳对齐,最终得到同步后的分布式地球物理3D图像数据。用该设备进行测试,结果表明该测试系统初步实现了远距离、大范围地球物理同步节点的数据采集。展开更多
文摘提出一种基于全球定位系统(GPS)同步时钟信号的野外无人地球物理探测采集分布式系统,使用Cyclone V EP5CEBA4F17C和ARM Exynos 4412等为硬件的节点探测仪器设计方案。该节点设备利用现场可编程门阵列(FPGA)作为主控器,FPGA将接收来自ADS1282采集到的数据与本地GPS芯片采集到的时间戳进行数据合并,ARM嵌入式系统对合并后数据进行实时分析与存储,在PC端对各节点设备数据进行汇总并根据时间戳对齐,最终得到同步后的分布式地球物理3D图像数据。用该设备进行测试,结果表明该测试系统初步实现了远距离、大范围地球物理同步节点的数据采集。