[发明专利]射电天文望远镜高速数据采集系统在审
申请号: | 201610068255.0 | 申请日: | 2016-02-01 |
公开(公告)号: | CN105577197A | 公开(公告)日: | 2016-05-11 |
发明(设计)人: | 俞欣颖;张夏;张馨心;段然;李菂 | 申请(专利权)人: | 中国科学院国家天文台 |
主分类号: | H04B1/00 | 分类号: | H04B1/00;H04B1/04;H04B1/10;H04B1/18 |
代理公司: | 北京云科知识产权代理事务所(特殊普通合伙) 11483 | 代理人: | 张飙 |
地址: | 100012 *** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 射电 天文望远镜 高速 数据 采集 系统 | ||
技术领域
本发明涉及一种射电天文望远镜高速数据采集系统。
背景技术
射电天文是发现脉冲星获得诺贝尔奖的重要窗口,而射电望远镜是获得射电天文数据的直接途径,因此射电天文望远镜的高性能对脉冲星的搜索和谱线分子的研究具有至关重要的意义。在我国贵州省内,世界最大单口径射电望远镜FAST(FivehundredmetersApertureSphericalRadioTelescope,简称FAST)正在紧张建设中,当FAST建成之后,其第一次全面的中性氢和脉冲星巡天所产生的数据速率达MB/s,数据量高达PB级。因此,搭建一个高速的天文数据采集平台是必不可少的需求。
发明内容
针对现有技术存在的问题,本发明的目的在于提供一种效率高、高速运行的射电天文望远镜高速数据采集系统。
为实现上述目的,本发明射电天文望远镜高速数据采集系统,包括:
模拟前端单元,接收望远镜收集的微弱有效信号,并将其转换成高性噪比的中频信号;
模数A/D转换单元,接收上述中频信号,并将中频模拟信号转换为数字信号;
FPGA控制处理单元,将上述数字信号进行预处理,形成经过数字功率检波的频域信号;
数据传输单元,将最终的数据高速输出至外部服务器上。
进一步,所述模拟前端单元包括放大器、滤波器、衰减器和混频器,所述有效信号通过放大器将模拟信号放大足够的倍数,再通过滤波器和衰减器减掉明显的噪音成分,最后通过混频器将信号频率转换成高性噪比的所述中频信号。
进一步,所述模数A/D转换单元将所述中频信号进行采样处理、量化处理和编码处理,转化为所述数字信号。
进一步,所述采样处理采用模拟输入信号采样率为3.2GHz的交织采样模式。
进一步,所述FPGA控制处理单元包括多相滤波模块、傅里叶转换模块、数字功率检波模块和输出缓存模块。
进一步,通过所述多相滤波模块进行多通道信号的并行滤波,所述多相滤波模块与傅里叶转换模块的通道数一致,设置为4096个,taps为4。
进一步,所述多相滤波模块的输出位宽为16位,所述傅里叶转换模块的输出位宽为22位。
进一步,所述输出缓存模块包括2个缓冲区:Ping-RAM、Pong-RAM,待存储数据先送到Ping-RAM中,存满后发出存满信号,通知以太网将存满的数据传输出去;同时待存储的数据存储到Pong-RAM中,直到其发出存满信号,通知以太网取走数据,待存储数据又重新存储到Ping-RAM中去,循环往复交替存储。
进一步,所述数据传输单元包括以太网传输模块,该以太网传输模块由Ping-PongRAM,GTX高速串行收发器,输出控制单元,PHY收发器以及SFP+光模块组成。
本发明搭建了一个高速的天文数据采集平台,可满足射电天文数据高速、高质量、稳定可靠的采集需求。
附图说明
图1为本发明系统结构示意图;
图2为模数A/D转换单元内部工作原理示意图;
图3为FPGA控制处理单元流程示意图;
图4为数据传输单元的组成原理示意图。
具体实施方式
下面,参考附图,对本发明进行更全面的说明,附图中示出了本发明的示例性实施例。然而,本发明可以体现为多种不同形式,并不应理解为局限于这里叙述的示例性实施例。而是,提供这些实施例,从而使本发明全面和完整,并将本发明的范围完全地传达给本领域的普通技术人员。
射电天文望远镜主要由天线和接收系统组成,接收系统包括模拟前端和数字后端,本系统属于数字后端中的重要组成部分。
如图1所示,本发明射电天文望远镜高速数据采集系统,结合了高性能的模数转换模块与高速以太网传输模块,实现了望远镜的数据高速采集与传输要求,并且采用了最新的天文专用FPGA处理板,实时对数据做频谱处理,本系统包括:
模拟前端单元1,接收望远镜收集的微弱有效信号,并将其转换成高性噪比的中频信号;
模数A/D转换单元2,接收上述中频信号,并将中频模拟信号转换为数字信号;
FPGA控制处理单元3,将上述数字信号进行预处理,形成经过数字功率检波的频域信号;
数据传输单元4,将最终的数据以10G以太网高速输出至外部服务器上。
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