一种快速射电暴实时搜寻方法

    公开(公告)号:CN111079608A

    公开(公告)日:2020-04-28

    申请号:CN201911247471.1

    申请日:2019-12-09

    Abstract: 本发明公开了一种快速射电暴实时搜寻方法,该方法由获取快速射电暴分类模型;实时读取快速射电暴观测数据流;获取快速射电暴的频率-时间谱图样本;对频率-时间谱图样本数据进行预处理;将频率-时间谱图样本数据输入到快速射电暴分类模型中识别,获得快速射电暴候选体;保存快速射电暴候选体观测数据;对快速射电暴候选体观测数据进行成图并保存步骤完成。本发明所述方法利用深度学习分类模型直接对天文观测数据中的快速射电暴瞬态信号进行搜寻识别,减少了数据转到图片,图片再转到数据带来的数据表征精度损失,提高了分类模型识别的精度和整个数据处理流程的速度,满足快速射电暴原始电压数据转储、干涉阵列望远镜跟踪观测和实时邮件通知需要的精度和速度上的需求,大大提高了工作效率。

    一种建筑电磁屏蔽方法
    92.
    发明授权

    公开(公告)号:CN107949263B

    公开(公告)日:2020-03-20

    申请号:CN201711377073.2

    申请日:2017-12-19

    Abstract: 本发明涉及一种建筑电磁屏蔽方法,其包括:选择对应目数的不锈钢丝网;在建筑墙面上涂抹第一粘接砂浆层;将所述不锈钢丝网铺设在所述第一粘接砂浆层上;在所述不锈钢丝网上涂抹第二粘接砂浆层;将所述不锈钢丝网与其四周的不锈钢丝网相互搭接;检查所述不锈钢丝网表面及其搭接处是否有孔洞;所述屏蔽窗和屏蔽门与其周围的不锈钢丝网搭接;将靠近建筑底部的不锈钢丝网埋地,并将建筑底部的不锈钢丝网或上、下层不锈钢排通过多点接地方式接入建筑地;通过固定在建筑墙面上的不锈钢接口件使外界主干光纤进入建筑;以及通过金属管路使电源线、水管进入建筑。本发明可实现建筑电磁屏蔽功能,并有效降低屏蔽成本。

    一种L波段四脊正交模耦合器

    公开(公告)号:CN106410355B

    公开(公告)日:2019-11-08

    申请号:CN201611061092.X

    申请日:2016-11-28

    Abstract: 本发明涉及一种L波段四脊正交模耦合器,该正交模耦合器为修正型指数渐变曲线加载脊膜片和同轴激励结构,工作频率1‑2GHz,应用于射电望远镜L波段接收机系统。该正交模耦合器由圆波导、四脊波导渐变转换段、四脊圆波导、脊膜片、短路背腔、第一同轴探针和第二同轴探针组成,圆波导口径按最低工作频率设计;四脊波导渐变转换段选用修正型指数渐变型阻抗变换方式,确保四脊圆波导主模到圆波导主模的传输;四脊圆波导内对四脊截面进行倒角修正,确保脊膜片之间不会出现相互干渉的现象;四脊波导同轴转换器选用同轴馈电方式,其短路背腔选用圆锥形设计。该正交模耦合器反射损耗和隔离度的实测与仿真结果基本吻合,可以满足射电天文观测需求。

    射电望远镜面形测量方法和装置

    公开(公告)号:CN107504918B

    公开(公告)日:2019-09-13

    申请号:CN201710991111.7

    申请日:2017-10-23

    Abstract: 本发明实施例提供一种射电望远镜面形测量方法和装置,其中,该方法通过在主反射面的分块面板角上设置合作目标,并基于在预设坐标系下预先标定的相机阵列确定抛物面中各合作目标坐标,再对面板图片中的合作目标进行质心提取,获得合作目标的有效质心位置,以解算各合作目标的空间坐标并进行抛物面拟合,最后对比拟合抛物面与合作目标空间坐标确定抛物面面形数据。本发明测量速度快,精度高,且数据处理量小,能够广泛适应于大型射电望远镜主反射面面形的测量,以及类似的大视场物体的测量。

    消除脉冲星到达时间数据中宽频时域干扰的方法

    公开(公告)号:CN106289239B

    公开(公告)日:2019-05-14

    申请号:CN201610669695.1

    申请日:2016-08-15

    Abstract: 本发明涉及天体物理技术领域,具体涉及一种消除脉冲星到达时间数据中宽频时域干扰的方法,包括:观测脉冲星的脉冲信号,得到脉冲星的周期性脉冲轮廓,对脉冲星的周期性脉冲轮廓进行消除色散延迟处理,观测脉冲星脉冲信号数据中的宽频射电干扰,消除脉冲星到达时间数据中的宽频时域干扰。本发明利用宽频时域干扰的相关性,通过通道相减消除宽频的时域干扰消除脉冲星观测数据中的宽频时域干扰,获得真实的脉冲星轮廓,提高脉冲星到达时间的精度,为脉冲星的到达时间观测研究提供更可靠的保障。

    一种单波束制冷接收机定标方法

    公开(公告)号:CN108650036A

    公开(公告)日:2018-10-12

    申请号:CN201810413482.1

    申请日:2018-05-03

    CPC classification number: H04B17/21 H04B17/29

    Abstract: 本发明涉及一种单波束制冷接收机定标方法,该方法涉及的装置是由杜瓦、80K冷屏、馈源、正交模耦合器、第一低噪声放大器、第二低噪声放大器、80K负载真空窗、馈源真空窗、80K负载、293K负载、第一80K负载反射镜、第二80K负载反射镜、第一293K负载反射镜、第二293K负载反射镜、第一传送轴、第二传送轴、第三传送轴组成,该方法在接收机80K冷屏和杜瓦表面分别设置一个80K负载和293K负载,通过三个传送轴将固定角度的反射镜移动至对应的负载及馈源真空窗口面处,分别实现80K负载和293K负载将各自的辐射反射至馈源内,以此完成接收机定标,定标完成后再利用传送轴将各个反射镜移开,继续观测。该方法可以在观测过程中对接收机进行快速定标,且避免了传统定标使用低温液氮所带来的安全隐患,使定标效率及安全性有了明显提升。

    射电望远镜面形测量方法和装置

    公开(公告)号:CN107504918A

    公开(公告)日:2017-12-22

    申请号:CN201710991111.7

    申请日:2017-10-23

    Abstract: 本发明实施例提供一种射电望远镜面形测量方法和装置,其中,该方法通过在主反射面的分块面板角上设置合作目标,并基于在预设坐标系下预先标定的相机阵列确定抛物面中各合作目标坐标,再对面板图片中的合作目标进行质心提取,获得合作目标的有效质心位置,以解算各合作目标的空间坐标并进行抛物面拟合,最后对比拟合抛物面与合作目标空间坐标确定抛物面面形数据。本发明测量速度快,精度高,且数据处理量小,能够广泛适应于大型射电望远镜主反射面面形的测量,以及类似的大视场物体的测量。

    一种相对实时的电波环境测试方法

    公开(公告)号:CN104991120B

    公开(公告)日:2017-08-01

    申请号:CN201510472869.0

    申请日:2015-08-04

    Abstract: 本发明涉及一种相对实时的电波环境测试方法,其包括:步骤S0,提供电波环境测试系统;步骤S1,将所述电波环境测试系统安装在射电望远镜上,并使所述测试天线靠近所述射电望远镜的馈源口面;步骤S2,采用标准噪声源对所述电波环境测试系统进行校准;步骤S3,采用所述电波环境测试系统分别在工作日和周末的白天测试时间段内进行水平极化电波环境测试和垂直极化电波环境测试;步骤S4,对存储的数据进行校准;以及步骤S5,根据所述测试天线口面的功率值,绘制所述测试天线在同一方向不同时间以及在同一时间不同方向的电波环境频谱图。本发明为射电天文观测消干扰策略、接收机改造、台站无线电管理提供重要支持。

    一种中频信号切换系统及方法

    公开(公告)号:CN106788515A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201611238149.9

    申请日:2016-12-28

    CPC classification number: H04B1/26 H04B1/123 H04L12/40006 H04L2012/40215

    Abstract: 本发明实施例提供了一种中频信号切换系统及方法,应用于射电天文望远镜,属于自动控制技术领域。该中频信号切换系统包括:高频仓装置、中频电缆、观测室装置以及总控模块。该高频仓装置包括将接收到的外部环境中不同波段信号降频到中频信号的多个接收机,将每个接收机发送的中频信号切换到中频电缆进行传输的第一切换模块以及对第一切换模块进行控制的第一主控模块。该观测室装置包括多个观测终端,将中频电缆传输的不同中频信号切换到对应的观测终端进行接收的第二切换模块以及对第二切换模块进行控制的第二主控模块。本发明提高了对中频信号进行切换的效率和准确度以及减小其机械磨损和人为故障发生率,保证了系统工作的稳定性和安全性。

    一种Q波段隔板型正交模耦合器

    公开(公告)号:CN106410354A

    公开(公告)日:2017-02-15

    申请号:CN201610948936.6

    申请日:2016-10-26

    CPC classification number: H01P5/16

    Abstract: 本发明涉及提供一种Q波段隔板型正交模耦合器,该正交模耦合器为宽带隔板-分支合成型,中心频率40GHz,相对带宽50%,应用于射电望远镜Q波段接收机系统。该正交模耦合器是由隔板-分支接头、Y型接头、第一π型弯头、第二π型弯头、第一侧壁分支口、第二侧壁分支口、隔板、金属销钉、匹配钉、方矩过渡、第一90度弯头、第二90度弯头、阻抗变换段、H面弯头组成,隔板-分支接头主要用于分离两个正交极化信号,Y型接头用于将隔板-分支接头输出的两路水平极化信号合成一路信号,π型弯头用于连接隔板-分支接头和Y型接头,该正交模耦合器反射损耗和隔离度的实测结果与仿真结果基本吻合,可以满足射电天文观测需求。

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