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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。鉴于此波段的射电信息对于研究太阳以及行星的射电爆发具有重要的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的开启了相关的研究。目前中国科学院云南天文台已经开启了此项目的建设,现已有四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米太阳射电望远镜以及11米太阳射电望远镜配合使用,用以更为精确的观测太阳或者其他行星的射电信息。但是由于此低频射电天线现并没有合适的数据采集处理终端,本课题则是针对于此进行研究,并由无杂散动态范围、精度、速度、以及上位机的FFT时间以及频率分辨率等参数出发,研究出一种采集系统使其能够对低频射电天线进行数据采集并满足上述参数要求。本设计首先是由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FPGA板卡;FPGA对数据整合处理,通过异步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过来的数据做加窗和FFT的处理并加以显不。本文首先介绍了天文射电观测信号以及本项目所涉及原理,接着把整体的设计分为各个模块做以简要介绍,最后再通过对各个模块的具体实现做了详细解释。其中在项目中各模块的具体实现上以跨时钟域异步FIFO、千兆以太网和UDP部分以及上位机数据整合处理部分做了重点介绍。最后通过对项目以信号发生器为模型做整体联调,并在天文台实际测量比对数据为标准验证了本项目的可行性。结果分析表明此设计可以胜任此波段数据的采集、分析、存储、显示等工作。