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射电天文数字终端系统研究
1
作者
李琳琳
《电光系统》
2022年第3期40-43,共4页
随着数字技术的迅速发展,对射电天文数字终端的性能要求也在不断提高,需要在更宽带宽、更高的时间分辨率与更高的频率分辨率下进行高速采样、实时分析与处理,其中硬件平台包括现场可编程门阵列(FPGA)、图形处理器(GPU)、中央处理器(CPU...
随着数字技术的迅速发展,对射电天文数字终端的性能要求也在不断提高,需要在更宽带宽、更高的时间分辨率与更高的频率分辨率下进行高速采样、实时分析与处理,其中硬件平台包括现场可编程门阵列(FPGA)、图形处理器(GPU)、中央处理器(CPU)和集成众核(MIC)等的发展,为数字终端的研制提供了丰富选择。文章回顾了终端设备的发展历程,总结了目前主流大口径射电望远镜数字终端的现状,为未来终端设备的研制提供了相关思路。
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关键词
射电天文数字终端
现场可编程门阵列(FPGA)图形处理器(GPU)
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职称材料
射电终端发展与110m射电望远镜终端系统
被引量:
4
2
作者
聂俊
裴鑫
+2 位作者
王娜
陈卯蒸
张海龙
《中国科学:物理学、力学、天文学》
CSCD
北大核心
2017年第5期108-114,共7页
终端系统作为射电望远镜的组成部分,将接收机放大的射电信号作为输入,功能是实现射电信号的数字化和信号处理,并将处理后的数据送入存储设备.数字终端已替代模拟终端成为射电望远镜的标准配置,多功能数字终端系统日趋完善.硬件平台包括...
终端系统作为射电望远镜的组成部分,将接收机放大的射电信号作为输入,功能是实现射电信号的数字化和信号处理,并将处理后的数据送入存储设备.数字终端已替代模拟终端成为射电望远镜的标准配置,多功能数字终端系统日趋完善.硬件平台包括现场可编程门阵列(Field-Programmable Gate Array,FPGA)、图形处理器(Graphics Processing Unit,GPU)、中央处理器(Central Processing Unit,CPU)和集成众核(Many Integrated Core.MIC)等,为数字终端的研制提供了丰富选择.计划在新疆奇台建设的110 m射电望远镜(QiTai Radia Telescope,QTT)设计了L,S,C,K波段宽带/超宽带单波束接收机,L波段相控阵馈源(Phased Array Feed,PAF)和Q,W波段传统多波束接收机,需研制匹配的超宽带数字终端系统.本文在综述了射电望远镜终端系统的发展和国内外现状基础上,构思和讨论了采用开放FPGA平台+GPU集群为基础的QTT终端系统的设计方案和研制思路.
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关键词
射电天文数字终端
现场可编程门阵列(FPGA)
图形处理器(GPU)
原文传递
题名
射电天文数字终端系统研究
1
作者
李琳琳
机构
中国电子科技集团公司第二十七研究所
出处
《电光系统》
2022年第3期40-43,共4页
文摘
随着数字技术的迅速发展,对射电天文数字终端的性能要求也在不断提高,需要在更宽带宽、更高的时间分辨率与更高的频率分辨率下进行高速采样、实时分析与处理,其中硬件平台包括现场可编程门阵列(FPGA)、图形处理器(GPU)、中央处理器(CPU)和集成众核(MIC)等的发展,为数字终端的研制提供了丰富选择。文章回顾了终端设备的发展历程,总结了目前主流大口径射电望远镜数字终端的现状,为未来终端设备的研制提供了相关思路。
关键词
射电天文数字终端
现场可编程门阵列(FPGA)图形处理器(GPU)
Keywords
Radio Astronomy Digital Terminals
FPGA
GPU
分类号
TN16 [电子电信—物理电子学]
下载PDF
职称材料
题名
射电终端发展与110m射电望远镜终端系统
被引量:
4
2
作者
聂俊
裴鑫
王娜
陈卯蒸
张海龙
机构
中国科学院新疆天文台
中国科学院射电天文重点实验室
出处
《中国科学:物理学、力学、天文学》
CSCD
北大核心
2017年第5期108-114,共7页
基金
国家重点基础研究发展计划(编号:2015CB857103)
国家自然科学基金(编号:11403091
+3 种基金
U1531125
11503075)
中国科学院西部之光项目(编号:XBBS201325)
中国科学院青年创新促进会资助项目
文摘
终端系统作为射电望远镜的组成部分,将接收机放大的射电信号作为输入,功能是实现射电信号的数字化和信号处理,并将处理后的数据送入存储设备.数字终端已替代模拟终端成为射电望远镜的标准配置,多功能数字终端系统日趋完善.硬件平台包括现场可编程门阵列(Field-Programmable Gate Array,FPGA)、图形处理器(Graphics Processing Unit,GPU)、中央处理器(Central Processing Unit,CPU)和集成众核(Many Integrated Core.MIC)等,为数字终端的研制提供了丰富选择.计划在新疆奇台建设的110 m射电望远镜(QiTai Radia Telescope,QTT)设计了L,S,C,K波段宽带/超宽带单波束接收机,L波段相控阵馈源(Phased Array Feed,PAF)和Q,W波段传统多波束接收机,需研制匹配的超宽带数字终端系统.本文在综述了射电望远镜终端系统的发展和国内外现状基础上,构思和讨论了采用开放FPGA平台+GPU集群为基础的QTT终端系统的设计方案和研制思路.
关键词
射电天文数字终端
现场可编程门阵列(FPGA)
图形处理器(GPU)
Keywords
radio astronomy digital backend
FPGA
GPU
分类号
TH751 [机械工程—精密仪器及机械]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
射电天文数字终端系统研究
李琳琳
《电光系统》
2022
0
下载PDF
职称材料
2
射电终端发展与110m射电望远镜终端系统
聂俊
裴鑫
王娜
陈卯蒸
张海龙
《中国科学:物理学、力学、天文学》
CSCD
北大核心
2017
4
原文传递
已选择
0
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引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
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