基于FPGA的大型射电干涉阵列相关器的实现方法及装置

    公开(公告)号:CN111339484B

    公开(公告)日:2022-07-01

    申请号:CN202010105288.4

    申请日:2020-02-20

    Abstract: 本发明属于信号处理技术领域,具体涉及了一种基于FPGA的大型射电干涉阵列相关器的实现方法及装置,旨在解决现有基于CPU/GPU的相关器进行大型天线阵列的相关实时计算效率低、能源消耗大的问题。本发明包括:获取射电干涉阵列的数据通道数,并平均分组;分别通过相应的相关计算模块计算组数据自身以及数据组与其他数据组的全相关性,并在积分周期内进行累加,完成射电干涉阵列的全相关运算。本发明通过分组划分时分复用的方法,有效利用了FPGA资源,简化FPGA运算过程,功耗低、效率高、易扩展,适用于高度并行以及对实时性要求较高的系统运算过程,为大型射电干涉阵列的海量数据实时运算提供了高效率的解决方案。

    超宽带信号的实时中值频点提取方法

    公开(公告)号:CN109582276B

    公开(公告)日:2020-11-10

    申请号:CN201811288116.4

    申请日:2018-10-31

    Abstract: 本发明属于无线电管理与检测技术领域,具体提供一种超宽带信号的实时中值频点提取方法,该提取方法包括:S1:生成频谱数据;S2:对生成的频谱数据进行平滑处理;S3:将频谱数据大小与位置信息进行整合;S4:在FPGA内对数据进行并行排序;S5:对中值频点进行提取。通过本发明的实时中值频点提取方法,可以实现基于超高带宽的实时的信号监测下的中值频点的提取,并且由于对数据进行了并行排序和比较,充分地利用了FPGA的空间,从而极大地降低了运算时间,提高中值频点的提取速度。

    反馈控制方法、系统、装置及设备

    公开(公告)号:CN115688928B

    公开(公告)日:2025-02-11

    申请号:CN202211148925.1

    申请日:2022-09-20

    Abstract: 本发明提供一种反馈控制方法、系统、装置及设备,该方法包括:通过所述信号生成模块生成第一信号,确定所述量子芯片基于所述第一信号输出的第一量子比特状态;在所述第一量子比特状态不符合预设条件的情况下,确定所述反馈控制设备基于所述第一量子比特状态生成的反馈信号;根据所述反馈信号调整所述信号生成模块,得到调整后的信号生成模块生成的第二信号,确定所述第二信号对应的第二量子比特状态;在所述第二量子比特状态符合所述预设条件的情况下,根据所述第一量子比特状态和所述第二量子比特状态,确定反馈结果。通过本发明提供的反馈控制过程,提高了量子计算系统的反馈控制效率。

    信号同步方法、装置、电子设备及计算机可读存储介质

    公开(公告)号:CN115796291A

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202211193839.2

    申请日:2022-09-28

    Abstract: 本发明提供一种信号同步方法、装置、电子设备及计算机可读存储介质,该方法包括:获取多个第一脉冲触发信号;在基于第一采集时钟,确定各个所述第一脉冲触发信号分别对应的第一采样信号不同步的情况下,对各个所述第一脉冲触发信号分别配置相应的第一延时参数,得到多个第二脉冲触发信号;基于第一采集时钟,确定各个所述第二脉冲触发信号分别对应的第二采样信号;根据各个所述第二采样信号分别对应的间隔数量,确定各个所述第二采样信号的同步稳定情况。该方法解决现有各个设备可能无法准确确定各个脉冲触发信号的同步稳定输出情况的缺陷,实现对各个脉冲出发信号分别配置相应的延时参数,从而能够准确确定各个脉冲触发信号的同步稳定输出情况。

    基于eMMC阵列的多模态存储系统

    公开(公告)号:CN111338991B

    公开(公告)日:2022-03-11

    申请号:CN202010105320.9

    申请日:2020-02-20

    Abstract: 本发明公开了一种基于eMMC阵列的多模态存储系统,涉及存储系统的技术领域,其包括接口板、互连背板及存储板,接口板包括可配置接口模块,用于不同协议类型的外部数据接入;系统主控模块,用于存储系统管理;第一缓存模块,用于数据流在各模块间的无缝转换;Switch交换模块,用于接口主控芯片与各存储主控芯片间的数据分发传输;所述接口板通过互连背板与各存储板相连,所述存储板用于系统的模块化扩展。本发明通过多层次硬件冗余及软件自动管理实现硬抗毁高可靠数据存储,通过接口程序动态重加载实现动态兼容多协议类型,通过并行读写时序控制及分组流水操作支持边记录边读取等多模态工作方式,非常适合于机/弹载航空测量等环境恶劣、可靠性要求高的应用场合。

    高带宽图像采集、预处理和分发系统及图像处理系统

    公开(公告)号:CN109286749B

    公开(公告)日:2020-12-08

    申请号:CN201811089556.7

    申请日:2018-09-18

    Abstract: 本发明属于生命科学图像采集处理技术领域,具体提供一种高带宽图像采集、预处理和分发系统及图像处理系统,该系统包括:相机控制模块、采集系统控制模块、千兆网模块、图像数据采集模块、图像缓存模块、图像预处理模块、图像动态分发模块和高速接口模块,千兆网模块分别与相机控制模块和采集系统控制模块连接,相机控制模块、图像数据采集模块、图像缓存模块、图像预处理模块、图像动态分发模块和高速接口模块依次连接,采集系统控制模块分别与图像缓存模块、图像预处理模块和图像动态分发模块连接。本发明的系统接收图像带宽高,相机控制方式灵活,图像预处理效率高,并且系统易于扩展。

    基于动态延时补偿的重采样方法、装置和系统

    公开(公告)号:CN109286462B

    公开(公告)日:2019-11-08

    申请号:CN201811064698.8

    申请日:2018-09-12

    Abstract: 本发明涉及信号处理技术领域,具体提出一种基于动态延时补偿的重采样方法、装置和系统,重采样装置包括原始信号采集模块、缓存阵列、写控制器、读控制器、重排模块和通信模块,原始信号采集模块用于采集原始天线信号并将信号抽取为多路并行输出;缓存阵列用于缓存信号;写控制器用于控制信号写入缓存阵列;读控制器用于控制缓存阵列数据读出;重排模块用于缓存阵列输出的多路并行信号重排;通信模块用于更新待补偿延时等参数。本发明通过动态延时补偿,能够实时补偿天线到接收机的传输延时差,不要求传输线缆等长,有益于机房布局布线,还能够实时补偿观测源到不同天线的传输延时差,实现实时调整观测方向,提高指向精度,增强观测能力。

    异构多源高速数据交换适配装置

    公开(公告)号:CN105933219A

    公开(公告)日:2016-09-07

    申请号:CN201610210537.X

    申请日:2016-04-06

    CPC classification number: H04L12/66 H04L69/08

    Abstract: 本发明公开了一种异构多源高速数据交换适配装置。其中,处理器至少包括第一和第二高速收发器,且用于在第一高速收发器接收数据包的情况下,根据第一高速收发器和第二高速收发器之间的地址映射关系,触发第二高速收发器向第一高速收发器读取数据包,并对数据包进行转发;第一连接器与第一高速收发器电连接;第二连接器与第二高速收发器电连接;第一接口子卡与第一连接器电连接,并用于接收数据包并将数据包经第一连接器传输至第一高速收发器;第二接口子卡与第二连接器电连接,并用于接收经由第二高速收发器和第二连接器转发来的数据包。由此,解决了高性能计算平台中多种不同协议高速网络之间通信的技术问题。

    反馈控制方法、系统、装置及设备

    公开(公告)号:CN115688928A

    公开(公告)日:2023-02-03

    申请号:CN202211148925.1

    申请日:2022-09-20

    Abstract: 本发明提供一种反馈控制方法、系统、装置及设备,该方法包括:通过所述信号生成模块生成第一信号,确定所述量子芯片基于所述第一信号输出的第一量子比特状态;在所述第一量子比特状态不符合预设条件的情况下,确定所述反馈控制设备基于所述第一量子比特状态生成的反馈信号;根据所述反馈信号调整所述信号生成模块,得到调整后的信号生成模块生成的第二信号,确定所述第二信号对应的第二量子比特状态;在所述第二量子比特状态符合所述预设条件的情况下,根据所述第一量子比特状态和所述第二量子比特状态,确定反馈结果。通过本发明提供的反馈控制过程,提高了量子计算系统的反馈控制效率。

    超宽带信号的实时中值频点提取方法

    公开(公告)号:CN109582276A

    公开(公告)日:2019-04-05

    申请号:CN201811288116.4

    申请日:2018-10-31

    Abstract: 本发明属于无线电管理与检测技术领域,具体提供一种超宽带信号的实时中值频点提取方法,该提取方法包括:S1:生成频谱数据;S2:对生成的频谱数据进行平滑处理;S3:将频谱数据大小与位置信息进行整合;S4:在FPGA内对数据进行并行排序;S5:对中值频点进行提取。通过本发明的实时中值频点提取方法,可以实现基于超高带宽的实时的信号监测下的中值频点的提取,并且由于对数据进行了并行排序和比较,充分地利用了FPGA的空间,从而极大地降低了运算时间,提高中值频点的提取速度。

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