RFSoC在射电望远镜方向的应用
judy 在 周五, 10/24/2025 - 10:25 提交
射电望远镜需接收宇宙天体辐射的微弱射频信号(如C带4-8GHz),传统架构依赖复杂的模拟混频器电路进行频率转换,导致系统体积大、功耗高且通道一致性差

射电望远镜需接收宇宙天体辐射的微弱射频信号(如C带4-8GHz),传统架构依赖复杂的模拟混频器电路进行频率转换,导致系统体积大、功耗高且通道一致性差

RFSoC(射频片上系统)是集成高速ADC/DAC、FPGA可编程逻辑、Arm处理系统及专用射频模块的单芯片解决方案,无需外部模拟组件即可构建完整无线电系统。

射频阵列信号采集通过多通道收发(TRX)模块协同工作,实现对空间射频信号的多维感知与处理,广泛应用于通信、雷达、卫星等领域。

Harry Commin博士演示了如何在Zynq™ UltraScale+™ RFSoC上通过数字交织技术实现三个ADC协同工作,从而达到10 Gsps有效采样率,且无需依赖复杂模拟电路

ALINX 作为 FPGA 开发板领域领先供应商,RFSoC 系列开发板精准定位于雷达通信、5G 基站、卫星通信、测试测量等对性能要求严苛的高端射频应用

AXW47采用 AMD Zynq UltraScale+ RFSoC ZU47DR 与 XCKU115 纯逻辑 FPGA 的双 FPGA 协同架构,提供更强的计算资源、更宽广的射频处理能力和灵活的存储配置

如果您正在烦恼如何在有限的物理空间和预算内,依然实现卓越的射频带宽与处理能力,ALINX 基于 AMD RFSoC FPGA 开发板 AXW22 正是为您准备的。

AXW22 采用 AMD Zynq UltraScale+ RFSoC Gen3 系列 ZU47DR 芯片支持 2 路14 位 RF-ADC 输入,最大采样率可达 5GSPS,2 路 14 位RF-DAC 输出,最高采样率可达9.85GSPS

AXRF49 通过内建的 16 路 14 位 DAC(最高 9.85GSPS)与 16 路 14 位 ADC(最高 2.5GSPS),实现了 sub-6GHz 频段内的直接射频采样与发射

AXRF49 采用 AMD 公司的 RFSoC Gen3 系列 ZU49DR 主芯片,支持16 路14 位 RF-ADC 输入,最大采样率可达 2.5GSPS,16 路 14 位RF-DAC 输出,最高采样率可达 9.85GSPS