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公开(公告)号:CN113612553B
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN202110890930.9
申请日:2021-08-04
Applicant: 山东大学
IPC: H04B17/29
Abstract: 本发明公开一种接收机射频链路非线性效应多参数测试平台,包括:互调测试子系统、功率压缩测试子系统、幅相误差测试子系统、接收机链路参数测试子系统、理论参数推算测试子系统等多个测试模块,实现对双频图像、固定频点下输入输出功率响应图、不同频点下1dB压缩点图、功率压缩三维图、误差矢量幅度、幅频特性图、相频特性图、非线性效应参数、三阶截断点以及对邻信道功率比的测试及显示,是一种针对接收机射频链路非线性效应的普适性综合测试平台方案,可适用于150MHz到40GHz之间各种类型、各频段接收机非线性效应的测试。
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公开(公告)号:CN113472459B
公开(公告)日:2022-04-01
申请号:CN202110584326.3
申请日:2021-05-27
Applicant: 山东大学
IPC: H04B17/29
Abstract: 本发明提供了一种接收机射频链路非线性效应的综合测试与建模平台,包括:依次连接的信号源、带通滤波器、接收机链路、测试板卡和上位机,带通滤波器处理后的信号输入至所述接收机链路,所述接收机链路输出至测试板卡,测试板卡处理后输出至上位机;所述测试板卡根据输入功率与输出功率之间的关系,输出包括:当前接收机链路非线性效应模型类型下的模型系数、可选带宽范围的自动双频图、数据拟合后接收机链路非线性效应模型类型以及模型系数至上位机、不同频点下输入输出功率实时对应图、接收机相关参数,并上位机显示。
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公开(公告)号:CN111931669B
公开(公告)日:2022-03-29
申请号:CN202010818543.X
申请日:2020-08-14
Applicant: 山东大学
IPC: G06K9/00
Abstract: 本发明公开了一种太阳射电观测系统的信号自适应截位方法及系统,包括:根据宁静太阳射电时的观测信号设置初始截位和比较阈值;将太阳射电爆发时间段的观测信号经最大绝对值累积平均处理后的平均值作为当前时间段的太阳能量上限值;根据太阳能量上限值与比较阈值的比较结果,对当前截位的位数进行调整,得到太阳射电观测系统所需的有效数据位,以此对太阳射电进行观测。根据太阳射电观测系统所观测到的在宁静太阳射电和太阳射电爆发两个状态时的能量差异,通过当前时间段的太阳能量上限值与阈值的比较,控制截位变化实现对不同强度太阳信号的高精度观测。
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公开(公告)号:CN113156222A
公开(公告)日:2021-07-23
申请号:CN202110431739.8
申请日:2021-04-21
Applicant: 山东大学
IPC: G01R29/08
Abstract: 本公开公开的一种VHF观测系统、阵列单机系统及方法,其针对VHF波段辐射信号进行观测,其包括天线阵列、模拟接收机、数字接收机、时频同步模块、离子探测传感器、自供电系统、通信模块;天线阵列接收VHF波段辐射信号,并输出水平、垂直极化信号,模拟接收机与天线阵列连接,数字接收机与模拟接收机连接,时频同步模块与数字接收机中的AD采集卡和FPGA数据处理模块连接,离子探测传感器与数字接收机中FPGA数据处理模块连接,通信模块连接各VHF观测系统,天线阵列、模拟接收机、数字接收机与通信模块均与自供电系统连接,可以实现全天、全向性观测,高速率、高精度数据采集与处理等功能,具备长基线乃至甚长基线的观测能力。
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公开(公告)号:CN111551784B
公开(公告)日:2021-06-04
申请号:CN202010420385.2
申请日:2020-05-18
Applicant: 山东大学
IPC: G01R21/133 , G01R23/165
Abstract: 本发明公开了一种太阳射电辐射计及频谱观测系统与控制方法,其技术方案为:包括依次连接的切换开关、放大器I、滤波器I、混频器、放大器II、滤波器II、模拟数字转换器、FPGA信号处理模块和上位机;其中,所述切换开关接入两个不同的参考负载以提供亮温标定,且切换开关连接天线,并根据平衡判断调整天线与参考源的输出频率或占空比。本发明针对射电天文中太阳射电辐射计观测系统结构增益引起灵敏度降低及积分引起时间分辨率降低的情况,提出改善型的零平衡迪克型观测结构,既可以作为频谱观测设备也可以做辐射计观测,并给出了定标原理跟过程,可以灵活调整积分带宽,同时采用滑动积分的形式保证频谱、辐射计原始数据的时间分辨率。
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公开(公告)号:CN112446332A
公开(公告)日:2021-03-05
申请号:CN202011371638.8
申请日:2020-11-30
Applicant: 山东大学
Abstract: 本公开提出了一种太阳射电频谱图像识别方法及系统,包括:将频谱类型信息作为条件加入深度卷积生成对抗网络中的生成器,来增加样本数量;利用卷积网络提取特征的能力加上限定条件对生成器辅以训练;之后将训练好的深度卷积生成对抗网络中的判别器部分抽取出来,形成网络结构;通过训练网络结构的生成网络和对抗网络后,加上分类器来实现射电频谱图的自动生成和分类。本发明提出的生成模型还可以填补缺失信息。特别是在半监督学习中的应用,由于真实环境下,很少有带标注的信息,而且标注信息往往依靠高成本的人工标注。生成模型,特别是GANs,能够在很少标注样本的情况下,提高半监督学习算法的泛化能力。
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公开(公告)号:CN111970915A
公开(公告)日:2020-11-20
申请号:CN202010885668.4
申请日:2020-08-28
Applicant: 山东大学
Abstract: 本发明公开了一种防电磁辐射的超薄薄膜、装置、制备方法及应用,超薄薄膜,为叠层结构,依次设置第一介质层、第一金属层、第二介质层、第二金属层和第三介质层;介质层的材料为可见光波段透明的介质材料;第一介质层和第三介质层的厚度相同,且均小于第二介质层的厚度。该防电磁辐射的超薄薄膜在可见光波段透明度高,可见光波段透过率大于80%。利用金属和介质组成的交替膜层结构,利用光波在多层膜中的多重反射,实现在可见光波段的增强透射。可以实现1G-40GHz的超宽带电磁屏蔽,屏蔽效果好,电磁屏蔽效果优于50dB。
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公开(公告)号:CN111736655A
公开(公告)日:2020-10-02
申请号:CN202010588706.X
申请日:2020-06-24
Applicant: 山东大学
Abstract: 本公开涉及一种应用于时钟芯片的配置方法,包括以下步骤,获取时钟芯片HMC7044中各寄存器的值,使用Verilog语言编写配置文件、SPI协议程序;使用Verilog语言编写寄存器配置的主程序,将编写的SPI协议程序嵌入主程序中,进行联合仿真和综合,生产可下载的文件;连接FPGA芯片与时钟芯片并上电,对FPGA芯片进行复位,向FPGA芯片烧写下载文件,FPGA芯片运行程序,通过SPI通信配置时钟芯片HMC7044,使其正常工作。
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公开(公告)号:CN111308224A
公开(公告)日:2020-06-19
申请号:CN202010111638.8
申请日:2020-02-24
Applicant: 山东大学
IPC: G01R29/08
Abstract: 本公开公开了射电天文接收机的信号平坦度补偿方法及射电天文接收机,包括:射电天文接收机接收信号源产生的射频信号;对射频信号依次进行放大滤波处理和数字化处理,得到处理后的信号;对数字化处理后的信号消除稳定不平坦影响,减少随机不平坦影响,进而实现射电天文接收机对信号平坦度的补偿。针对太阳射电观测系统对于相同功率不同频率的信号响应差别较大,提出一种基于后端软件实时补偿的信号平坦度补偿方法,专门解决太阳射电观测系统的信号不平坦问题。
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公开(公告)号:CN108390686A
公开(公告)日:2018-08-10
申请号:CN201810191804.2
申请日:2018-03-08
Applicant: 山东大学
IPC: H04B1/16
CPC classification number: H04B1/16
Abstract: 射电观测用接收机系统,包括用以接收射电波信号的天线,及用于接收射电波信号处理结果的远程工作站,进一步包括双通道ADC数据采集器、数据预处理器和数据处理器,数据处理器的输出端与远程工作站连接。数据预处理器将射电波信号转换成基频信号;用以将转换得到的基频信号进行FFT变换,数据处理器对数据进行校准并插入时间标签。本发明提供的射电信号接收级具有较高的灵活性,本发明将系统平台化,将数据处理方案模块化,可用于选择,节省开发成本和开发难度,适用于各种类型天文射频波信号的观测。
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