一种基于射频片上系统的电磁环境实时监测装置及系统

    公开(公告)号:CN116679134A

    公开(公告)日:2023-09-01

    申请号:CN202310588530.1

    申请日:2023-05-24

    Abstract: 本发明提供一种基于射频片上系统的电磁环境实时监测系统,其包括依次连接的射频接收装置、射频数字化处理装置和数据处理装置、与射频数字化处理装置连接的辅助装置,射频接收装置由3‑6套定向天线组成,多套定向天线在指定平面上沿360°均匀分布,每套定向天线的两个端口均通过射频电缆连接至射频数字化处理装置;射频数字化处理装置包括屏蔽盒,数据处理装置包括屏蔽室,两者通过光纤连接;射频接收装置和射频数字化处理装置安装于支撑塔的顶部,屏蔽盒上还设有接地端,接地端通过接地线与辅助装置的接地网连接;射频数字化处理装置通过电源线与辅助装置的供电端电连接。本发明的系统能够实现宽带、多个方向、高时间分辨率的实时测量。

    一种天线面板调整方法及装置、电子设备和存储介质

    公开(公告)号:CN112528352B

    公开(公告)日:2023-03-24

    申请号:CN202011275468.3

    申请日:2020-11-17

    Abstract: 本申请公开一种天线面板调整方法及装置、电子设备和存储介质,涉及天线的技术领域。该方法包括获取待调整天线面板的整体形状变形误差矩阵以及整体面板弹性矩阵;基于所述整体形状变形误差矩阵以及所述整体面板弹性矩阵,采用最小二乘法得到面板位移调整量;根据所述面板位移调整量调整所述待调整天线面板。本方案从弹性力学角度出发,通过待调整天线面板的整体面板弹性矩阵来描述天线面板的弯曲变形情况,从而充分考虑到了面板角点位置变化引起的面板表面弹性变形,通过整体形状变形误差矩阵来描述待调整天线面板的整体形状变形误差,并采用最小二乘法来获得最佳面板位移调整量,从而提高天线面板调整效率。

    大型射电望远镜天线面板脉动风压快速测算方法

    公开(公告)号:CN112001099A

    公开(公告)日:2020-11-27

    申请号:CN202010644727.9

    申请日:2020-07-07

    Abstract: 本发明涉及一种大型射电望远镜天线面板脉动风压快速测算方法,包括:确定射电望远镜的地理位置,构建射电望远镜天线模型;测出天线地理参数,确定天线反射面节点信息以及天线反射面单元信息;计算天线反射面上不同节点的高度;计算天线反射面上任意节点的脉动风速样本;根据实际环境中的天线姿态以及风向,测出风向角;根据脉动风速样本,计算在不同风向角下天线面板任意一个节点所受到的风压,得出可直接施加在有限元分析软件中构建的天线模型上的风压文件,计算风荷对天线的影响。基于本发明的方法,用户无需深入了解风速生成的复杂理论,即可实现面天线随机风压快速生成,从而为采用ANSYS等有限元软件分析天线风荷影响提供方便。

    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:CN107528646B

    公开(公告)日:2020-08-28

    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。

    一种观测信号的多功能处理系统及方法

    公开(公告)号:CN111504362A

    公开(公告)日:2020-08-07

    申请号:CN202010381141.8

    申请日:2020-05-07

    Abstract: 本公开提供了一种观测信号的多功能处理系统,包括:信号采集与处理前端(100),用于接收观测信号,包括多个信号处理板(110),每一信号处理板(110)接收预设路数的观测信号并计算观测信号的功率谱数据和基带数据;多功能数据处理后端(200),用于对功率谱数据和基带数据进行处理,包括多种观测模式探测单元,实现对功率谱数据和基带数据进行对应的观测模式计算;射频信号多路开关(300),用于将观测信号发送至对应的信号处理板(110);控制计算机(400),用于根据观测信号的路数确定调用的信号处理板(110)的数量,并控制信号处理板(110)的固件加载、参数设置以及状态监测。另外,还提供了一种观测信号的多功能处理方法。

    一种能消除手机信号对射电望远镜产生信号干扰的方法

    公开(公告)号:CN108234753B

    公开(公告)日:2020-06-16

    申请号:CN201711382729.X

    申请日:2017-12-20

    Inventor: 刘志勇 王娜 李军

    Abstract: 本发明公开了一种能消除手机信号对射电望远镜产生信号干扰的方法,系统默认配置各射电望远镜经纬度(i=1,2,...,n);待关闭手机与各射电望远镜规定静默区范围与个数(通常设置为三个限制区、核心区、宁静区);将用户当前经纬度与各射电望远镜的经纬度进行计算,计算出的距离为Distanceuti(i=1,2,...,n);利用距离算法判断用户与最近射电望远镜的距离Distanceut;确定用户是否位于射电望远镜的静默区范围。本发明的有益效果是能够减少移动设备对射电望远镜带来的信号干扰,以便获取更真实的观测数据,从而给实验提供了更可靠的数据保障。

    一种脉冲星信号消干扰装置、系统和方法

    公开(公告)号:CN111272169A

    公开(公告)日:2020-06-12

    申请号:CN202010081147.3

    申请日:2020-02-04

    Abstract: 一种脉冲星信号消干扰装置、系统和方法,该装置包括FPGA模块、CPU模块和GPU模块,其中:FPGA模块,用于对脉冲星信号进行采样和预处理,将得到的脉冲星数字信号传输至CPU模块;CPU模块,用于对接收自FPGA模块的脉冲星数字信号进行存储和转发,将该脉冲星数字信号传输至GPU模块;GPU模块,用于对接收自GPU模块的脉冲星数字信号进行滤波和数据后处理,消除脉冲星信号中的干扰信号。本采用FPGA和GPU模块,利用了FPGA和GPU计算平台的优势,同时在CPU模块中设计共享内存环形缓冲区,实现了异构平台的高速数据传输和处理,优化CPU、GPU和FPGA平台的多任务分配,提高了干扰信号消除算法的灵活性及可扩展性。

    一种建筑电磁屏蔽方法
    58.
    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。

    一种反射面天线的螺栓安装误差对电性能影响的评价方法

    公开(公告)号:CN110489859A

    公开(公告)日:2019-11-22

    申请号:CN201910756283.5

    申请日:2019-08-16

    Abstract: 本发明提供一种反射面天线的螺栓安装误差对电性能影响的评价方法,包括:提供一待测的反射面天线,建立其反射面有限元模型;建立反射面天线的单块面板的螺栓安装误差与口径面相位误差的关系模型;建立螺栓安装误差影响下的反射面天线的远场功率的计算模型和远场平均功率方向图计算模型;基于远场平均功率方向图计算模型,评价反射面天线的螺栓安装误差对反射面天线的电性能的影响,以确定螺栓的安装参数,并根据该螺栓的安装参数进行反射面天线面板的安装调整。本发明将反射面天线远场平均功率方向图表示为面板安装误差的方差的函数,能够快速评价螺栓安装误差对反射面天线电性能的影响,进而为反射面天线面板的安装调整提供指导。

    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。

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