一种射电天文台址电磁兼容性控制方法

    公开(公告)号:CN109596911A

    公开(公告)日:2019-04-09

    申请号:CN201811376148.X

    申请日:2018-11-19

    Abstract: 本发明涉及一种射电天文台址电磁兼容性控制方法,其包括以下步骤:步骤S1,计算获得射电天文台址的电子设备所在位置的干扰电平门限值PE_limit;以及步骤S2,根据所述干扰电平门限值PE_limit评估所述电子设备的电磁兼容性。本发明给出了射电望远镜不同频率的馈源口面保护门限值的计算公式,以及电子设备所在位置的干扰电平门限值的计算方法,从而使其计算结果更为准确;另外,本发明分两步进行RAE的电磁兼任性评估:1、在非屏蔽状态下RAE的电磁辐射测量,结合RAE所在位置干扰电平限值要求,计算RAE的电磁屏蔽设计需求;2、在RAE电磁屏蔽后,测量屏蔽壳体的屏蔽效能,再评估RAE是否满足所在位置干扰电平限值要求,从而有效地评估了RAE的电磁兼容性是否满足要求。

    一种基于可动副面的多频段射电望远镜馈源快速切换方法

    公开(公告)号:CN105811111B

    公开(公告)日:2018-05-11

    申请号:CN201610140564.4

    申请日:2016-03-11

    Abstract: 本发明涉及一种基于可动副面的多频段射电望远镜快速馈源切换方法,该方法采用六杆调整机构和旋转机构共同驱动副面运动,实现射电望远镜快速换馈及精确对焦,信号经主面反射至副面,再经副面反射后汇聚到副面焦点,即接收机及馈源的位置;天线控制计算机发送指令控制副面旋转机构驱动副面电轴旋转调整,使其焦点对向需要使用的波段馈源;根据天线效率判断对焦情况,在偏焦时发送副面调整指令,控制副面六杆调整机构和副面旋转机构共同组成的副面运动调整机构,实现副面的六个自由度精确调整并对焦。该方法精度高,稳定性好,换馈效率提升明显,对匹配精度要求高的短厘米波段甚至毫米波接收机的换馈及对焦尤为重要。

    一种基于宽带频谱的干扰信号识别及提取方法

    公开(公告)号:CN107528646A

    公开(公告)日:2017-12-29

    申请号:CN201710773754.4

    申请日:2017-08-31

    Abstract: 本发明提供一种基于宽带频谱的干扰信号识别及提取方法,包括以下步骤:S1,提供多个采样点的宽带频谱I(F,P);S2,提供每个采样点的宽带频谱的信噪分离阈值ni,i=1,2,…,N;S3,根据每个采样点的宽带频谱的信噪分离阈值对宽带频谱进行二值化处理;S4,基于宽带频谱的二值化处理结果,判断各干扰信号的起止边界;S5,确定各干扰信号的起止频点对应的采样点序号;S6,根据各干扰信号对应的各采样点的频率和幅度提取各干扰信号。本发明基于宽带频谱数据,并给定信噪分离阈值,通过对频谱数据进行二值化处理,运用数值梯度检测信号的边界,从而提取干扰信号。本发明具有算法简单、易于编程实现、信号检测速度快等特点。

    一种以电性能为目标的双反射面天线副面位置调整方法

    公开(公告)号:CN106025550A

    公开(公告)日:2016-10-12

    申请号:CN201610365843.0

    申请日:2016-05-27

    CPC classification number: H01Q3/02

    Abstract: 本发明涉及一种以电性能为目标的双反射面天线副面位置调整方法,该方法从天线电性能角度出发,确定了副反射面位置调整参数与远场电性能的关系式,并以副面调整后天线远场电性能最优为目标,建立了以副面调整参数为变量的优化模型,采用合适的优化算法,在可行域内获得了副面位置的最佳调整参数。依据该最佳调整参数驱动副面运动,实现副面位置偏差补偿。本发明主要用于解决现有双反射面天线因结构变形无法快速测量,进而难以快速确定副面最佳位置的问题,可用于指导大型双反射面天线进行副面最佳位置调整,以减小因天线结构变形引起的副面位置偏差影响,使其电性能达到最优。

    短厘米波段双极化制冷接收机杜瓦

    公开(公告)号:CN103248375A

    公开(公告)日:2013-08-14

    申请号:CN201310202426.0

    申请日:2013-05-28

    Abstract: 本发明涉及一种在射电天文中用于分子谱线、脉冲星及VLBI观测的1.3厘米波段双极化制冷接收机杜瓦,该接收机杜瓦是由杜瓦腔、屏蔽罩、微波窗口、背架、支架、环形固定架、软连接、馈源、过渡波导、圆方转换器、极化器、低噪声放大器、波导同轴转换器、隔离器、半刚性同轴电缆、微波窗口密封薄膜、微波窗口紧固圈、干空气腔体、干空气腔体密封薄膜、干空气腔体紧固圈、气缸和制冷机组成,该杜瓦的设计方案更合理,可以保证良好的密封性,对内部器件也有很好的固定及支撑作用,制冷效果更优越,稳定性更好,灵敏度更高,为一种有效隔离热辐射的、高灵敏度的1.3厘米波段双极化制冷接收机杜瓦,从而可以更好的用于分子谱线、脉冲星高频辐射特性研究及VLBI等射电天文观测。

    全向可动射电望远镜副面调整机构全仰角误差补偿方法

    公开(公告)号:CN119759103A

    公开(公告)日:2025-04-04

    申请号:CN202411892738.3

    申请日:2024-12-20

    Abstract: 本发明公开了一种全向可动射电望远镜副面调整机构全仰角误差补偿方法,确定副面调整机构工作空间内测量位姿点,测量并获取不同俯仰角下动平台位姿测量结果;基于90°仰角下动平台位姿测量结果,辨识几何误差,修改副面调整机构运动学模型控制参数;利用神经网络预测天线任意俯仰角、动平台任意位姿下的驱动杆等效误差,并将修正量与理想驱动杆杆长叠加后赋值给驱动杆,通过修正驱动杆杆长的方式实时补偿动平台位姿误差。本发明通过对几何误差及非几何误差进行分级补偿,有效补偿了副面调整机构全仰角范围内的误差,大大减少了对射电望远镜副反射面频繁校准的需求,降低了长期使用中的维护成本,显著提升了设备的整体可靠性和稳定性。

    一种超高屏蔽效能测量方法
    48.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118937853A

    公开(公告)日:2024-11-12

    申请号:CN202411161173.1

    申请日:2024-08-22

    Abstract: 本发明涉及一种超高屏蔽效能测量方法,包括:步骤S1,搭建屏蔽效能测量系统;步骤S2,测量信号源发射信号频率与信号分析仪对应接收信号频率的频率偏差,对进行屏蔽效能测量时设定的所有测试频点对应的频率进行频偏补偿;步骤S3,完成频偏补偿后,对信号分析仪进行1dB压缩点测试,获取信号分析仪在所有测试频点下的1dB压缩点功率,计算信号源在所有测试频点下的动态匹配功率;步骤S4,搭建参考电平测量系统,测量信号分析仪在所有测试频点下的参考电平;步骤S5,在屏蔽效能测量系统中测量经过屏蔽后所有测试频点对应的功率值,并根据参考电平,获取待测屏蔽室的屏蔽效能。本发明实现了超高性能屏蔽效能测量要求。

    电路板内部模块的电磁辐射量级评估方法

    公开(公告)号:CN117289046A

    公开(公告)日:2023-12-26

    申请号:CN202311097532.7

    申请日:2023-08-28

    Abstract: 本发明涉及一种电路板内部模块的电磁辐射量级评估方法,包括:对电路板内部模块进行分类,得到不同类别的模块;针对每一个类别的模块,测量该类别的模块的其中一个模块的辐射发射谱,作为该类别的辐射发射谱;测量电路板的环境噪声频谱;针对每个类别的模块,根据该类别的辐射发射谱和电路板的环境噪声谱,对该类别的辐射发射谱进行信噪分离,得到该类别的宽带噪声和窄带信号;针对每个类别的模块,根据该类别的宽带噪声获得该类别的宽带噪声的干扰等级,根据该类别的窄带信号获得该类别的窄带信号的干扰等级;根据所有类别的宽带噪声的干扰等级获得宽带噪声的总干扰等级,根据所有类别的窄带信号获得窄带信号的总干扰等级。

    射电望远镜天线系统伺服控制方法

    公开(公告)号:CN116880179A

    公开(公告)日:2023-10-13

    申请号:CN202310828217.0

    申请日:2023-07-06

    Abstract: 本申请公开了射电望远镜天线系统伺服控制方法,包括如下步骤:对射电望远镜进行系统辨识,建立天线系统的初始状态空间模型;预设等价输入扰动,建立第二状态空间模型;根据第二状态空间模型构建龙伯格状态观测器,并构建扰动估计器,根据LMI方法计算龙伯格状态观测器增益;预设天线系统参考输入,构建天线系统参考输入的内部模型,构建广义状态反馈控制,根据LQR控制方法计算天线系统状态反馈增益;将扰动估计器、龙伯格状态观测器增益以及天线系统状态反馈增益作为控制参数,进行天线伺服控制。本申请的有益效果:简化了现有基于等价输入扰动补偿的非最小相位系统的状态观测器增益的计算量,提高了射电望远镜的跟踪性能和扰动抑制性能。

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