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RFSoC技術(shù)將重新定義射電望遠(yuǎn)鏡數(shù)字后端接收器

發(fā)布時(shí)間:2024-9-19 09:50    發(fā)布者:eechina
關(guān)鍵詞: RFSoC , 射電望遠(yuǎn)鏡 , 接收器
來源:Digikey
作者: Tawfeeq Ahmad

我們正在進(jìn)入一個(gè)多頻天文學(xué)的新時(shí)代,在這個(gè)時(shí)代,同時(shí)觀測不同類型的無線電波增進(jìn)了我們對宇宙的理解,其效果遠(yuǎn)超觀測單一類型的無線電波所能達(dá)到的效果。就像把收音機(jī)調(diào)到特定的電臺(tái)一樣,射電天文學(xué)家可以調(diào)整望遠(yuǎn)鏡,使其能夠接收來自數(shù)百萬光年之外的無線電波。這些望遠(yuǎn)鏡可以調(diào)整為觀測各種頻率,從而讓科學(xué)家們能夠收集有關(guān)宇宙現(xiàn)象的各種數(shù)據(jù)。利用先進(jìn)的計(jì)算機(jī)算法和尖端的信號(hào)處理技術(shù),天文學(xué)家可以對這些信號(hào)進(jìn)行解碼,以用于研究各種宇宙事件和結(jié)構(gòu),包括恒星的誕生和死亡、星系的形成和演化,以及構(gòu)成宇宙的各種物質(zhì)。

射電望遠(yuǎn)鏡是一種天文儀器,專門用于探測和分析從大約 10 米 (30 MHz) 到 1 毫米 (300 GHz) 的寬波長范圍內(nèi)的射頻輻射。這種輻射由脈沖星、恒星、星系和類星體等各種地外輻射源發(fā)出。射電望遠(yuǎn)鏡探測微弱無線電輻射的效果取決于幾個(gè)關(guān)鍵因素:天線的尺寸和效率、用于信號(hào)放大和探測的接收器的靈敏度,以及數(shù)據(jù)處理質(zhì)量。

現(xiàn)代數(shù)字后端接收器采用前沿技術(shù),可顯著提高天文觀測的清晰度和細(xì)節(jié)。這些先進(jìn)的接收器利用尖端算法和高性能硬件高效處理大量數(shù)據(jù),使得天文學(xué)家的研究能夠達(dá)到前所未有的精度。

射電望遠(yuǎn)鏡系統(tǒng)的主要元器件是接收器。接收器的主要作用是將天線收集到的模擬信號(hào)轉(zhuǎn)換成數(shù)字形式,此過程對高級信號(hào)處理至關(guān)重要。這一轉(zhuǎn)換過程涉及多項(xiàng)關(guān)鍵任務(wù),包括濾除噪聲、放大微弱信號(hào)以及將接收到的無線電波精確數(shù)字化。此外,數(shù)字后端接收器還負(fù)責(zé)管理高速數(shù)據(jù)傳輸,確保能夠快速、準(zhǔn)確地處理和分析大量觀測數(shù)據(jù)。

通過提高信噪比和提供更精細(xì)的分辨率,這些接收器可以讓研究人員更深入地研究宇宙現(xiàn)象的復(fù)雜細(xì)節(jié)。這些先進(jìn)的數(shù)字后端接收器集成到射電望遠(yuǎn)鏡中,為射電天文學(xué)領(lǐng)域帶來了徹底的變革。這一技術(shù)飛躍為研究和探索開辟了新的道路,能夠提供關(guān)于宇宙及其無數(shù)現(xiàn)象的深刻見解。現(xiàn)代射電望遠(yuǎn)鏡的功能也得到了增強(qiáng),現(xiàn)在能夠研究微弱和遙遠(yuǎn)的天體,探測微弱的宇宙信號(hào),探索宇宙的基本過程。


圖 1:射電望遠(yuǎn)鏡徹底改變了射電天文學(xué)領(lǐng)域。(圖片來源:iWave)

隨著我們不斷改進(jìn)這些儀器和開發(fā)創(chuàng)新技術(shù),天文學(xué)領(lǐng)域取得突破性發(fā)現(xiàn)的可能性必將越來越高。數(shù)字后端技術(shù)的不斷進(jìn)步將進(jìn)一步增強(qiáng)天文學(xué)家揭開宇宙奧秘的能力,從星系的形成和恒星的生命周期,到暗物質(zhì)的性質(zhì)以及宇宙膨脹的本質(zhì)。在不懈追求知識(shí)和不斷改進(jìn)觀測工具的推動(dòng)下,射電天文學(xué)的未來充滿了令人興奮的可能性。

iW-RainboW-G42M 系統(tǒng)級模塊 (SoM)(圖 2)集成了 ZU49DR 并與 ZU39 和 ZU29 兼容。該 SoM 由一個(gè)多元處理系統(tǒng)組成,包含一個(gè) FPGA、一個(gè) Arm Cortex-A53 處理器和一個(gè)實(shí)時(shí)雙核 Arm Cortex-R5,以及高速 ADCDAC 通道,能夠無縫采集、處理和響應(yīng)射頻信號(hào)。其配備板載 8 GB 64 位 DDR4 RAM,具有用于處理系統(tǒng)的糾錯(cuò)碼,另有專用于可編程邏輯的 8 GB 64 位 DDR4 RAM。RFSoC SoM 憑借其業(yè)界領(lǐng)先的射頻通道數(shù)從眾多競爭對手中脫穎而出,該 SoM 提供 10 GSPS 的 16 通道 RF-DAC 和 2.5 GSPS 的 16 通道 RF-ADC。


圖 2:iW-RainboW-G42M SoM 包含一個(gè) FPGA、一個(gè) Arm Cortex-A53 處理器和一個(gè)實(shí)時(shí)雙核 Arm Cortex-R5。(圖片來源:iWave)

該 SoM 加入了集成超低噪聲可編程射頻 PLL,簡化了 SoM 在最終產(chǎn)品中的使用方式,解決了與復(fù)雜時(shí)鐘架構(gòu)相關(guān)的各種問題。這樣的集成可擴(kuò)大整個(gè)射頻信號(hào)鏈中的系統(tǒng)信號(hào)處理帶寬,同時(shí)還能增強(qiáng) SyncE 和 PTP 網(wǎng)絡(luò)同步,確保達(dá)到最佳同步水平。采用 AMD Zynq UltraScale+ RFSoC Gen3 器件,該模塊非常適合需要緊湊型封裝、低功耗和實(shí)時(shí)處理能力的射頻系統(tǒng)。對于希望簡化設(shè)計(jì)架構(gòu)、加快射電望遠(yuǎn)鏡天文數(shù)字后端部署、最大限度降低器件功耗和硬件開發(fā)成本的客戶來說,該模塊還是一種即用型解決方案。

iWave 推出由 G42M Zynq UltraScale+ RFSoC SoM 提供支持的 RFSoC PCIe ADC DAC 數(shù)據(jù)采集卡(圖 3)。該卡具有一個(gè) 3/4 長度的 PCIe Gen3 x8 主機(jī)接口,用于連接計(jì)算機(jī)/服務(wù)器。采用前沿射頻和信號(hào)完整性設(shè)計(jì)方法,可確保高速連接。此外,該卡的適應(yīng)性還能使其無縫集成到各種應(yīng)用中,從而為現(xiàn)場部署提供通用的解決方案。


圖 3:iWave 的 iW-G42P-ZU49-4E008G-E032G-LIA 卡具有一個(gè) 3/4 長度的 PCIe Gen3 x8 主機(jī)接口,用于連接計(jì)算機(jī)/服務(wù)器。(圖片來源:iWave)

iWave RFSoC ADC DAC PCIe 卡增強(qiáng)了 RFSoC 的片上資源,提供:

· 16 條 ADC 通道
        4 x 直角 SMA 連接器,位于前面板上,帶平衡不平衡轉(zhuǎn)換器 (BW- 800 MHz - 1 GHz)
        4 x 直式 SMA 連接器,帶平衡不平衡轉(zhuǎn)換器 (BW- 800 MHz -– 1 GHz)
        4 x 直式 SMA 連接器,帶平衡不平衡轉(zhuǎn)換器 (BW- 700 MHz - 1.6 GHz)
        4 x 直式 SMA 連接器,帶平衡不平衡轉(zhuǎn)換器 (BW- 10 MHz -– 3 GHz)
· 16 條 DAC 通道
        4 x 直角 SMA 連接器,位于前面板上,帶平衡不平衡轉(zhuǎn)換器 (BW- 800 MHz -– 1 GHz)
        4 x 直式 SMA 連接器,帶平衡不平衡轉(zhuǎn)換器 (BW -800 MHz - 1 GHz)
        4 x 直式 SMA 連接器,帶平衡不平衡轉(zhuǎn)換器 (BW -700 MHz - 1.6 GHz)
        4 x 直式 SMA 連接器,帶平衡不平衡轉(zhuǎn)換器 (BW -10 MHz - 3 GHz)
· NVMe PCIe Gen2 x2/x4 M.2 連接器
· FMC+ HSPC 連接器

該 SOM 和 PCIe 卡均為上市就緒產(chǎn)品,并配有全面的文檔、軟件驅(qū)動(dòng)程序和板級支持包。iWave 的產(chǎn)品長壽命計(jì)劃確保模塊可長期使用(10 年以上)。

結(jié)語

射電望遠(yuǎn)鏡數(shù)字后端技術(shù)的進(jìn)步將幫助天文學(xué)家揭開宇宙的神秘面紗,iWave 的元器件將為他們提供一臂之力。借助 iW-RainboW-G42M SoM 和 iW-G42P-ZU49-4E008G-E032G-LIA PCIe 卡,iWave 可幫助射電望遠(yuǎn)鏡設(shè)計(jì)人員增強(qiáng)其數(shù)字后端。
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