基于1PPS的上下行前端机同步采集方法及系统

    公开(公告)号:CN112099389B

    公开(公告)日:2021-07-13

    申请号:CN202010550147.3

    申请日:2020-06-16

    Abstract: 本发明公开了一种基于1PPS的上下行前端机同步采集方法及系统,目的是为了使上下行数据流具有相同的时间基准,即在同一T0时刻启动。时统设备为本系统提供10MHz频标和1PPS秒脉冲信号,二者是由站内原子钟和GPS共视接收机产生的,之间的时延差在观测期间保持一致并且是可测的。基于此,首先保证下行数据AD转换模块和上行数据DA转换模块的工作时钟同源,均由频率综合器对10MHz频标进行锁相产生,然后利用1PPS作为AD和DA启动时刻的触发信号,即可实现同步启动。本申请不依赖高性能的专用信号采集与处理板,且同步采集精度优于0.06ns,实现了虚拟测控综合基带上下行前端机的同步采集。

    一种基于GPU的流式架构宽带信号数字下变频系统

    公开(公告)号:CN111682880B

    公开(公告)日:2021-04-23

    申请号:CN202010307629.6

    申请日:2020-04-17

    Abstract: 本发明提供一种基于GPU的流式架构宽带信号数字下变频系统,以GPU作为核心的数据处理器件,可以有效降低数字下变频器开发难度,提高混频和滤波运算精度;此外,本发明采用GPU流(stream)作为并行运算基础,每一个流用于处理一路数据,多路流并发实现多通道的实时并行处理,可根据性能需求灵活配置GPU数量,用多流和多线程在GPU内和多个GPU之间实现多路数据并行处理;由此可见,与传统基于FPGA的数字下变频器相比,本发明重构灵活,可靠性更高,扩展性更好,运算精度更高;与传统基于GPU的数字下变频器相比,本发明数据处理的并行性更好,可实现多路信号的同时并行处理,能够满足通信系统任意带宽多路宽带信号的数字下变频需求。

    基于1PPS的上下行前端机同步采集方法及系统

    公开(公告)号:CN112099389A

    公开(公告)日:2020-12-18

    申请号:CN202010550147.3

    申请日:2020-06-16

    Abstract: 本发明公开了一种基于1PPS的上下行前端机同步采集方法及系统,目的是为了使上下行数据流具有相同的时间基准,即在同一T0时刻启动。时统设备为本系统提供10MHz频标和1PPS秒脉冲信号,二者是由站内原子钟和GPS共视接收机产生的,之间的时延差在观测期间保持一致并且是可测的。基于此,首先保证下行数据AD转换模块和上行数据DA转换模块的工作时钟同源,均由频率综合器对10MHz频标进行锁相产生,然后利用1PPS作为AD和DA启动时刻的触发信号,即可实现同步启动。本申请不依赖高性能的专用信号采集与处理板,且同步采集精度优于0.06ns,实现了虚拟测控综合基带上下行前端机的同步采集。

    基于GPU的数字NCO高精度并行实现方法

    公开(公告)号:CN111984057A

    公开(公告)日:2020-11-24

    申请号:CN202010662328.5

    申请日:2020-07-10

    Abstract: 本发明公开了基于GPU的数字NCO高精度并行实现方法,属于通信技术领域,能够设计实现高效高精度的数控振荡器NCO。方法具体为:构建正弦查找表LUT,并利用图形处理器GPU的纹理缓存存储正弦查找表LUT。图形处理器GPU接收输入数据并进行分段处理。每个分段内,确定当前分段的初始相位之后,对分段内各数据点按照采样点相位差值计算各数据点的相位值;并对分段内末位数据点的相位值进行消整周操作后加上采样点相位差值作为下一分段的初始相位;由此得到输入数据各数据点的累加相位值。利用数据点的累加相位值构建查找表索引值index(iL),从纹理缓存中的正弦查找表LUT上查找获得正弦和余弦两路正交数控振荡器NCO信号。

    一种基于GPU的流式架构宽带信号数字下变频系统

    公开(公告)号:CN111682880A

    公开(公告)日:2020-09-18

    申请号:CN202010307629.6

    申请日:2020-04-17

    Abstract: 本发明提供一种基于GPU的流式架构宽带信号数字下变频系统,以GPU作为核心的数据处理器件,可以有效降低数字下变频器开发难度,提高混频和滤波运算精度;此外,本发明采用GPU流(stream)作为并行运算基础,每一个流用于处理一路数据,多路流并发实现多通道的实时并行处理,可根据性能需求灵活配置GPU数量,用多流和多线程在GPU内和多个GPU之间实现多路数据并行处理;由此可见,与传统基于FPGA的数字下变频器相比,本发明重构灵活,可靠性更高,扩展性更好,运算精度更高;与传统基于GPU的数字下变频器相比,本发明数据处理的并行性更好,可实现多路信号的同时并行处理,能够满足通信系统任意带宽多路宽带信号的数字下变频需求。

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