射电终端发展与110m射电望远镜终端系统
文献类型:期刊论文
作者 | 陈卯蒸1,2![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
刊名 | 中国科学:物理学 力学 天文学
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出版日期 | 2017-05-01 |
卷号 | 47期号:5页码:059512 |
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) |
ISSN号 | 1674-7275 |
DOI | 10.1360/SSPMA2016-00502 |
其他题名 | Development of radio backend and 110 m radio telescope backend system |
产权排序 | 1 |
英文摘要 | 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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WOS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) |
语种 | 中文 |
资助机构 | 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) ; 国家自然科学基金(编号:U1531125) ; 国家自然科学基金(编号: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 |
源URL | [http://ir.xao.ac.cn/handle/45760611-7/1796] ![]() |
专题 | 微波接收机技术实验室 新疆天文台_计算机技术室 新疆天文台_110米口径全可动射电望远镜(SmART)_110米大口径全可动射电望远镜关键技术研究(973项目)_课题3:超宽带接收机与高速数字终端 110米口径全可动射电望远镜(QTT)_技术成果_“110米口径全可动射电望远镜”专辑(中国科学:物理学 力学 天文学 Volume 47, Issue 5, 2017) |
通讯作者 | 聂俊 |
作者单位 | 1.中国科学院射电天文重点实验室, 南京210008 2.中国科学院新疆天文台, 乌鲁木齐830011 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 陈卯蒸,张海龙,聂俊,等. 射电终端发展与110m射电望远镜终端系统[J]. 中国科学:物理学 力学 天文学,2017,47(5):059512. |
APA | 陈卯蒸,张海龙,聂俊,裴鑫,&王娜.(2017).射电终端发展与110m射电望远镜终端系统.中国科学:物理学 力学 天文学,47(5),059512. |
MLA | 陈卯蒸,et al."射电终端发展与110m射电望远镜终端系统".中国科学:物理学 力学 天文学 47.5(2017):059512. |
入库方式: OAI收割
来源:新疆天文台
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