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低频射电天线数字终端的设计与实现
The Design and Implementation of a Low Frequence Radio Antenna Array Digital Terminal

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张金鹏 1   何乐生 2   董亮 2   王婷 3   李学敏 4  
文摘 自天文观测进入全波段观测时代以来,全波段中的低频射电信号是新的重要观测波段以及研究窗口。鉴于此波段的信息对于研究太阳以及行星的射电爆发具有重要意义,并且人类对此频段的研究几乎处于空白状态,现在欧美一些国家以及我国都已经适时地开启了相关研究。目前中国科学院云南天文台已经开启了此项目的建设,现已有4台低频射电天线可以测试使用。其低频射电天线阵可以和云南天文台已有的10 m太阳射电望远镜以及11 m太阳射电望远镜配合使用,用于更精确地观测太阳或者其他行星的射电信息。设计首先由A/D板卡接收来自低频射电天线的低频天文信号,接着A/D板卡把转换的数字信号以差分信号的形式传至现场可编程门阵列板卡; 现场可编程门阵列对数据整合处理,通过异步先入先出队列(First Input First Output,FIFO)跨时钟域的形式把数据通过千兆以太网以UDP协议的形式传至PC端; 然后PC端设计的软件对传输来的数据做加窗和快速傅里叶变换处理并显示。
其他语种文摘 Since the astronomical observation took its step into the era of full-wave observations,the low frequency radio signal of full-wave observation has become a new yet important band for observation It also provides a new path for research. Radio information in this band plays an important role in the study of solar and other planets' radio burst,yet related researches in this area are almost in a blank state. Therefore,some countries in Europe and America as well as China have already started to do some related researches. Yunnan Observatories,Chinese Academy of Sciences,has launched this project. Now there are four low frequency radio antennas can be used in this project. The low-frequency radio antenna array can be used cooperatively with the ten-meter solar radio telescope and the eleven-meter solar radio telescope,which are already in service in Yunnan Observatories. Together they can accurately observe the radio information of the Sun and other planets. Of this design,A/D card firstly receives the low frequency astronomical signal from the low frequency radio antenna; then the A/D card passes the converted digital signals to the FPGA card by the form of differential signal; FPGA integrates and processes the data. Besides,FPGA uses a form of asynchronous FIFO clock domain to pass the data to the PC terminal by Gigabit-Ethernet with User Data-gram Protocol; then the software designed by PC terminal window displays the data and the processing of FFT.
来源 天文研究与技术 ,2016,13(2):170-177 【核心库】
关键词 低频射电天线 ; FPGA ; 异步FIFO ; 千兆以太网 ; UDP
地址

1. 云南大学信息学院, 中国科学院天体结构与演化重点实验室, 云南, 昆明, 650091  

2. 中国科学院云南天文台, 中国科学院天体结构与演化重点实验室, 云南, 昆明, 650011  

3. 云南大学信息学院, 云南, 昆明, 650091  

4. 昆明医科大学海源学院, 云南, 昆明, 650106

语种 中文
文献类型 研究性论文
ISSN 1672-7673
学科 天文学
基金 国家自然科学基金 ;  国家自然科学基金 ;  云南省应用基础研究计划应用基础研究面上项目 ;  西部之光A类人才计划资助 ;  中国科学院恒星结构及演化重点实验室孵化类课题资助
文献收藏号 CSCD:5686169

参考文献 共 11 共1页

1.  张西洋. 800~975 MHz太阳射电数字观测终端的设计与实现. 天文研究与技术---国家天文台台刊,2014,11(2):118-122 被引 3    
2.  朱凯. 基于解析信号处理的下变频系统FPGA实现与天文应用. 天文研究与技术---国家天文台台刊,2009,6(1):51-56 被引 2    
3.  于海. 基于FPGA异步FIFO的研究与实现. 微电子学与计算机,2007,24(3):211-212 被引 2    
4.  . Tri-Mode Ethernet Media Access Controller (TEMAC),2015 被引 1    
5.  . Tri-Mode Ethernet MAC v9.0 LogiCORE IP Product Guide,2015 被引 1    
6.  韦宏. 基于FPGA的千兆以太网设计. 现代电子技术,2012,35(18):56-59 被引 2    
7.  胡维华. 网络协议分析与实现,2012:155-156 被引 1    
8.  . Jack_guanggong.C#的优点,2015 被引 1    
9.  刘广臣. 数字信号处理中的加窗问题研究. 长沙大学学报,2003,17(4):59-63 被引 4    
10.  史浩. 快速傅里叶变换与C#实现. 福建电脑,2013,12:99-103 被引 1    
11.  穿越霓红-华欣. 无杂散动态范围SFDR---影响通信机性能的因素,2015 被引 1    
引证文献 4

1 何若愚 月基低频天线技术研究 天文研究与技术,2017,14(1):17-24
被引 1

2 吴海龙 基于改进调制宽带转换器的射电天文信号采样及恢复 云南大学学报. 自然科学版,2017,39(5):739-746
被引 1

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