VO之路:应用为王

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1、VO:虚则实之,应用为王——乌鲁木齐天文站发展纪要王相锋wangxf@uao.ac.cn国家天文台乌鲁木齐天文站2007.11中国天文年会广州内容VO背景框架简介信息通讯技术应用现状科学任务之VO需求科研人员之VO需要VO应用为王之突破和扩展VO应用发展瓶颈乌鲁木齐天文站的VO尝试和未来发展结论VO背景框架简介VO:VirtualObservatory虚拟天文台是利用信息网络技术为天文科研观测监控管理、数据处理、资源共享提供全方位一体快捷服务天文领域实际上是很早使用计算机网络技术。随着IT技术、产品和性能、应用的飞速发展,其在天文的应用和借鉴更

2、加深入广泛,而且具有挑战性VO作为一种视角、理念、系统方法论的打包而凸现当前IT和天文研究之间的互动和影响VO不是止于概念,不是从无到有,不是高不可攀无处下手,而是不断拓展的、可操作的、实际集成应用VO侧重于天文观测研究的后端(前台),在我的讲述中把它向整个流程扩展,VO本身虚则实之,它所扩展的地方实则虚之VO-IVOAVO作为新千年天文研究的重要技术支撑而提出,美国、欧洲、日本、澳大利亚以及中国等纷纷提出各自的解决方案全球天文资源的共享和互操作性需要促使国际VO联盟成立,建立不同工作组,统一规划协调VO不同领域的标准和协议的建立IVOAW/I

3、Groups数据访问层工作组(DataAccessLayer)数据模型工作组(DataModel)网格WEB服务工作组(Grid&WebService)查询语言工作组(QueryLanguage)资源注册工作组(ResourceRegistry)标准&文档进展工作组(Standards&DocumentsProcess)语义工作组(Semantics),负责统一内容描述工作组(UCD)VO事件工作组(VOEvents)VO交换数据格式表工作组(VOTable)应用工作组(Applications)天文网格通讯研究组(AstronomicalGr

4、idCommunity)天文数据诊断保存兴趣组(DataCurationandPreservation)IVOA理论兴趣组(Theory)数据库数据库文件系统文件系统索引数据库分布式IP网络互连TCP/UDP数据传输网格Grid/HTTP/FTP等协议资源注册发布/安全快捷访问VO数据访问VO数据模型DMVO交换数据格式VO时域/频域/图像数据查询观测数据处理分析跨平台BS/CS界面操作接口WEB服务/其他网络应用层服务APIVO逻辑架构框图网格(WEB)技术数据库技术实时操作系统技术开发运行环境并行集群技术时域频域数据处理技术网络传输技术文件

5、系统数据存储技术处理器/DSP/FPGA技术电磁/光存储技术总线IO技术高速数据采集技术半导体光电子技术天线(阵)监控接收机监控海量数据存储波束合成Beamforming孔径合成SyntheticAperture天文观测事务管理统计系统数字相关DigitalCorrelator高速数据采样高速网络(光纤)传输实时数据分析DSP/FPGA时域频域并行(集群)数据处理科研数据发布时频系统监控天文星表数据库天文文献查询服务科普天文知识信息服务理论模型模拟计算数据挖掘统计分析文档管理发布信息通讯技术发展应用现状(1)信息技术目前还是依赖半导体技术,虽还

6、没有根本性的突破寻找新的实现基础,但继续在一些重要工程细节方面取得进展,延续“摩尔定律”,目前,大规模工业量产已经进入45nm工艺,更出色的成本控制和性能表现光电子/光纤技术在信号调制、远距离无中继传输等方面继续刷新记录,借助DWDM(密集波分复用),在实际应用中可以实现单根光纤80x40Gbs的通讯速率,实验室中的记录是160x80Gbps@2550km和80x100Gbps@520km我国目前骨干网的速度在2.5/10Gbps,WDM以及DWDM没有大规模采用信息通讯技术发展应用现状(2)处理器:45nm工艺、集成双核四核多核、64位处理、

7、更高主频系统总线、优化设计的处理器单元执行缓存架构、芯片级多位多媒体扩展指令集、智能能耗控制策略等进展,都有利于满足高运算能力要求的天文数据处理。与此同时,专用嵌入式DSP/FPGA/ASIC处理器的性能也在飞速提高,灵活适应实时信号处理领域存储:内存芯片的速度和容量不断提高,借助双通道,内存整体带宽大为提高。当前普通PC搭载2/4GB双通道内存更为常见,服务器层次则有更大容量和速度。硬盘依靠垂直磁记录技术、统一服务器/台式机硬盘总线接口、提高盘片转速以及加大缓存容量等方式,提高硬盘容量以及访问性能。当前厂家已经推出1TB容量的单个硬盘,依靠磁

8、盘阵列、存储网络SAN/NAS,存储容量可以达到P级别信息通讯技术发展应用现状(3)总线IO:多个紧密芯片互连或者芯片内部多个物理核心互连往往是高速并

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