一种应用于综合孔径微波辐射计的高稳定性测试方法

    公开(公告)号:CN110617889A

    公开(公告)日:2019-12-27

    申请号:CN201910803666.3

    申请日:2019-08-28

    Abstract: 一种应用于综合孔径微波辐射计的高稳定性测试方法,包括步骤如下:步骤1、建立综合孔径微波辐射计的高稳定性测试系统;步骤2、得到接收链路1的增益G1和等效噪声温度Tr1;步骤3、得到输入接收链路1的定标网络输出高温噪声Thigh*1和常温噪声Tnor*1;步骤4、得到所有接收链路的定标参数增益Gn和等效噪声温度Trn;步骤5、对定标网络进行稳定性修正,并得到修正后的输出亮温;步骤6、对每路接收链路的增益和等效噪声温度进行修正;步骤7、对接收链路进行稳定性修正,并得到修正后的输出亮温步骤8、得到第n路的接收链路的稳定性ΔTn。本发明的方法对影响综合孔径微波辐射计接收链路稳定性因素进行分析,建立误差修正模型,提高测试精度。

    一种数字相关器的测试系统及方法

    公开(公告)号:CN107782993B

    公开(公告)日:2019-10-22

    申请号:CN201710879449.3

    申请日:2017-09-26

    Abstract: 本发明涉及一种数字相关器的测试系统及方法,属于空间微波遥感技术领域。本发明的系统及方法首先采用高频的信号源进行分路、放大、滤波及移相,然后对信号进行下变频至所需中频,最后再进行放大及合路输出;由于输出信号频率与信号源频率不同并采取了分段放大的方式,有效地避免了通道间串扰、放大器自激等情况,极大提高了输出信号的稳定性,本发明的系统及方法中噪声信号的移相操作放在较高频段进行,降低了信号的带宽频率比(B/f

    一种星载分布式综合孔径微波辐射计系统及设计方法

    公开(公告)号:CN109239699A

    公开(公告)日:2019-01-18

    申请号:CN201811080970.1

    申请日:2018-09-17

    Abstract: 一种星载分布式综合孔径微波辐射计系统及设计方法,该系统是由多个小型综合孔径微波辐射计系统按照一定分布式结构排列组成的,整个系统的空间分辨率是由整个分布式排列天线阵的最大物理尺寸决定的。所有小型综合孔径微波辐射计系统的硬件结构是完全相同的,其包括天线阵列、接收机通道阵列、信号采集子系统、子带划分子系统、相关处理子系统、亮温反演子系统、星间通信子系统等。整个系统采用分布式架构,具有机动、灵活、冗障能力强等优点;同时降低了系统制造难度、便于量产,可降低单个系统的成本。

    一种基于高精度辐射测量的接收机噪声系数测试方法

    公开(公告)号:CN119652436A

    公开(公告)日:2025-03-18

    申请号:CN202411835429.2

    申请日:2024-12-13

    Abstract: 一种基于高精度辐射测量的接收机噪声系数测试方法,定标源输出不同的亮温信号对接收机进行实时定标,通过计算出等效噪声温度可以实现对接收机噪声系数的高精度测量。整体模拟实际亮温场景,辐射测量法更精确,提高测试精度;定标源基于液氮制冷和物理加热实现精确稳定的冷源和热源,具有输出精度高,稳定时间长等优点,长时间稳定精度能够达到0.1k/3天;同时高精度定标源输出亮温在90K~330K之间,更贴近于实际亮温场景,可以避免接收机由于其内部放大器非线性带来较大的非线性误差,大大提高测试精度。

    一种复杂天线阵列相位方向图测试精度检验装置和方法

    公开(公告)号:CN118962265A

    公开(公告)日:2024-11-15

    申请号:CN202411032594.4

    申请日:2024-07-30

    Abstract: 本发明一种复杂天线阵列相位方向图测试精度检验装置和方法,该方法首先对外定标天线、基准天线、复杂天线阵列的相位方向图进行测试;然后用矢量网络分析仪对测试系统中接收机链路相位进行测试;在微波暗室中搭建相位方向图精度检验装置;利用经纬仪测量外定标天线、基准天线、复杂天线阵列N个单元天线之间的相对位置;通过相对位置获取三副天线、传输距离对射频信号传输时的相位贡献;从数据处理器采集的信号复相关值中获取信号的全链路传输相位差,从全链路传输相位差中减去天线、传输距离、测试系统的相位差,得到外定标天线在位置1时复杂天线阵列相位方向图测试精度;将外定标天线移动至不同的位置进行重复测试,得到的测试精度进行平均处理,提高相位方向图测试精度的检验精度。

    一种星载微波辐射计在轨接收机增益内定标方法及系统

    公开(公告)号:CN112114284B

    公开(公告)日:2024-05-14

    申请号:CN202010574641.3

    申请日:2020-06-22

    Abstract: 一种星载微波辐射计在轨接收机增益内定标方法及系统,属于空间微波遥感技术领域。本发明包括:在星载微波辐射计的地面测试阶段,通过采用外部冷定标源和接收机内部安装的匹配负载进行两点定标获取接收机的噪声温度,并且通过改变接收机物理温度获取接收机噪声温度的温度敏感性;星载微波辐射计在轨工作后,通过接收机开关周期性的切匹配负载端,并且结合地面测试得到的接收机噪声温度和温度敏感性计算接收机的增益,完成对接收机增益的定标。本发明通过克服现有方法的局限性,能够准确、简便并且实时的对辐射计在轨后接收机增益进行定标,是一种实用的星载微波辐射计接收机增益内定标方法。

    一种综合孔径辐射计的近岸误差抑制方法

    公开(公告)号:CN113985410A

    公开(公告)日:2022-01-28

    申请号:CN202111187591.4

    申请日:2021-10-12

    Abstract: 一种综合孔径辐射计的近岸误差抑制方法,针对目前综合孔径辐射计近岸探测存在的问题,在判断观测区域为海陆交界区域的情况下,利用模型亮温作为先验信息,采用作差值的方法,将定标后的可见度函数与模型可见度函数作差值,利用差值可见度函数得到差值反演亮温,最后再将模型的亮温加回到成像区域,以达到减小近岸误差的目的。本发明方法可以有效降低由于海陆交界亮温对比度大带来的近岸误差,从而提高综合孔径辐射计的探测精度,方法简单、可靠,可以有效提升综合孔径辐射计成像质量,提高卫星遥感数据的有效利用率,具有广阔的市场应用前景。

    一种星载分布式综合孔径微波辐射计系统及设计方法

    公开(公告)号:CN109239699B

    公开(公告)日:2021-04-13

    申请号:CN201811080970.1

    申请日:2018-09-17

    Abstract: 一种星载分布式综合孔径微波辐射计系统及设计方法,该系统是由多个小型综合孔径微波辐射计系统按照一定分布式结构排列组成的,整个系统的空间分辨率是由整个分布式排列天线阵的最大物理尺寸决定的。所有小型综合孔径微波辐射计系统的硬件结构是完全相同的,其包括天线阵列、接收机通道阵列、信号采集子系统、子带划分子系统、相关处理子系统、亮温反演子系统、星间通信子系统等。整个系统采用分布式架构,具有机动、灵活、冗障能力强等优点;同时降低了系统制造难度、便于量产,可降低单个系统的成本。

    一种基于数据融合的星载分布式综合孔径微波辐射计系统

    公开(公告)号:CN108896991B

    公开(公告)日:2021-04-13

    申请号:CN201810384033.9

    申请日:2018-04-26

    Abstract: 一种基于数据融合的星载分布式综合孔径微波辐射计系统,包括数据融合处理子系统和至少N*M个完全相同的综合孔径微波辐射计子系统,N、M分别取决于整个系统的顺轨和交轨方向的空间分辨率与综合孔径微波辐射计子系统的顺轨和交轨方向的空间分辨率的比值;所有的综合孔径微波辐射计子系统均排布在同一轨道高度,且在地面的投影网格存在有规律的排布重叠;每个综合孔径微波辐射计子系统获取地面的亮温图像记为原始亮温图像;数据融合处理子系统根据每个综合孔径微波辐射计子系统的原始网格重叠关系,通过数据融合的方式确定整个系统在地面的投影网格记为细分网格的亮温值,即数据融合后的高分辨率亮温数据,该高分辨率亮温数据在顺轨方向和交轨方向分别提高了N倍、M倍。

    一种应用于综合孔径微波辐射计的高稳定性测试方法

    公开(公告)号:CN110617889B

    公开(公告)日:2020-11-20

    申请号:CN201910803666.3

    申请日:2019-08-28

    Abstract: 一种应用于综合孔径微波辐射计的高稳定性测试方法,包括步骤如下:步骤1、建立综合孔径微波辐射计的高稳定性测试系统;步骤2、得到接收链路1的增益G1和等效噪声温度Tr1;步骤3、得到输入接收链路1的定标网络输出高温噪声Thigh*1和常温噪声Tnor*1;步骤4、得到所有接收链路的定标参数增益Gn和等效噪声温度Trn;步骤5、对定标网络进行稳定性修正,并得到修正后的输出亮温;步骤6、对每路接收链路的增益和等效噪声温度进行修正;步骤7、对接收链路进行稳定性修正,并得到修正后的输出亮温步骤8、得到第n路的接收链路的稳定性ΔTn。本发明的方法对影响综合孔径微波辐射计接收链路稳定性因素进行分析,建立误差修正模型,提高测试精度。

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