一种用于确定干扰源位置的方法和装置

    公开(公告)号:CN107271953A

    公开(公告)日:2017-10-20

    申请号:CN201710440597.5

    申请日:2017-06-13

    CPC classification number: G01S5/02

    Abstract: 本发明的目的是提供一种用于确定干扰源位置的方法和装置。根据本发明的方法包括以下步骤:将测试天线对应的测试区域划分为多个测量扇区;根据测试天线和各个干扰源的位置信息,计算各个干扰源相对测试天线的距离;根据所述位置信息和所述距离信息,确定各个干扰源与测试天线的相对位置信息,其中,所述相对位置信息包括各个干扰源所处的测量扇区。本发明具有以下优点:通过确定电波环境中各个干扰源所处的测量扇区,从而能够在复杂电波环境中针对各个干扰源电磁辐的影响提供直观和有效的分析。并且,可绘制各个干扰源的分布示意图,从而可有效确定各个干扰源的分布情况,为进一步评估各个干扰源电磁辐的影响提供技术支持。

    一种快速射电暴实时探测装置、系统和方法

    公开(公告)号:CN106771653A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201611063812.6

    申请日:2016-11-25

    Inventor: 裴鑫 李健 陈卯蒸

    CPC classification number: G01R29/00

    Abstract: 本发明提供了一种快速射电暴实时探测装置、系统和方法,快速射电暴实时探测装置包括数据采集与预处理单元、实时搜寻与存储单元、以及搜寻结果快速发布单元,实时搜寻与存储单元利用共享内存缓冲区技术,通过数据在各模块间的共享实现了多任务并行处理,提高了处理速度,达到了快速射电暴实时搜寻的效果,并减小了数据存储量,降低了设备成本;搜寻结果快速发布单元可将搜寻结果实时发布到网络,通知其他观测望远镜进行快速多波段跟踪观测。

    一种Q波段多孔耦合型定向耦合器

    公开(公告)号:CN106450642A

    公开(公告)日:2017-02-22

    申请号:CN201610947123.5

    申请日:2016-10-26

    CPC classification number: H01P5/18

    Abstract: 本发明涉及一种Q波段多孔耦合型定向耦合器,该定向耦合器为结构紧凑的微波定向耦合器,由圆形波导、矩形波导、功分器、第一负载、第二负载、耦合通道第一端口、耦合通道第二端口、耦合通道第三端口、耦合通道第四端口、第一矩形端口、第二矩形端口、第三矩形端口、耦合孔、电感膜片、匹配钉组成。该定向耦合器采用对称的等间距多孔耦合形式,将主通道圆波导TE11模式信号耦合到耦合通道的矩形波导中,实现20dB耦合特性,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。该定向耦合器反射损耗和耦合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。

    一种基于射电天文仪器设备电磁辐射的评估系统及方法

    公开(公告)号:CN104267265A

    公开(公告)日:2015-01-07

    申请号:CN201410526685.3

    申请日:2014-09-30

    Abstract: 本发明涉及一种基于射电天文仪器设备电磁辐射的评估系统及方法,所述评估系统包括一微波开关,其一端为两个常开触点,其另一端通过一前置放大器连接至一频谱仪;所述频谱仪与一计算机连接;一连接至所述微波开关的一个所述常开触点的接收天线;一连接至所述微波开关的另一个所述常开触点的标准噪声源;一通过网络连接至所述计算机的信号源;以及一通过射频线缆连接至所述信号源输出端的发射天线。本发明结合射电天文观测系统技术指标及观测需求,通过对射电天文仪器设备辐射发射进行测试和评估,分析仪器设备辐射发射对射电望远镜的影响,从而为射电天文观测系统的电磁兼容性设计、屏蔽设计、台址无线电管理提供参考依据,具有重要的工程意义。

    一种射电天文接收机相位检测方法及装置

    公开(公告)号:CN120028812A

    公开(公告)日:2025-05-23

    申请号:CN202510171198.8

    申请日:2025-02-14

    Abstract: 本申请公开了一种射电天文接收机相位检测方法及装置,涉及射电天文接收机技术领域,该装置包括:依次连接的中频信号获取模块、中频信号预处理模块和相位检测模块;中频信号获取模块用于获取射电天文接收机中进入终端前的信号为初始信号;中频信号预处理模块用于对初始信号进行预处理,得到中频信号;相位检测模块用于对中频信号进行相位检测。本申请通过设置相位检测模块在天文观测信号进入终端前检测天文观测信号的相位稳定性,进而提高天文观测数据的可靠性。

    一种边带分离的射电天文信号接收装置

    公开(公告)号:CN113783637B

    公开(公告)日:2023-05-23

    申请号:CN202111084956.0

    申请日:2021-09-16

    Abstract: 本发明涉及一种边带分离架构的射电天文信号接收装置,该装置是由馈源,放大器,电桥,第一和第二中频混频器,第一和第二中频放大器,第一和第二中频滤波器,本振、第一和第二中频模数转换器,基于FPGA的数字信号处理单元组成,射电天文信号经射电天文望远镜汇聚至馈源,经放大器、电桥,分为正交的两路信号,两路正交信号分别经中频混频器、中频放大器、中频滤波器,再经过模数转换器、基于FPGA的信号处理单元,输出分离的上边带信号和下边带信号。该装置通过基于FPGA的信号处理单元校准补偿模拟电路部分相位和幅度的不平衡,提高信号接收装置的边带抑制率,优化接收装置的性能。能够解决传统的模拟边带分离架构的接收机系统面临的边带抑制率低,复杂庞大的缺点。

    一种射电天文常温接收机装置

    公开(公告)号:CN114710175A

    公开(公告)日:2022-07-05

    申请号:CN202210260704.7

    申请日:2022-03-17

    Abstract: 本公开提供了一种射电天文常温接收机装置,包括:天体信号接收处理模块,设置于射电望远镜的主焦点上,包括:依次连接的馈源、第一耦合器、第二耦合器、噪声源、第一功分器、第一信号处理子模块及第二信号处理子模块;光信号接收处理模块,包括:第三信号处理子模块、第四信号处理子模块、第一混频器、第二混频器、本振信号产生模块、第五信号处理子模块及第六信号处理子模块。本公开提供的射电天文常温接收机装置,应用于接收天体微弱的射电信号,同时在馈源与低噪声放大器之差可以耦合噪声,将信号与噪声同时进行放大、滤波及混频后,输出信号的功率、频率及带宽能够满足数据终端接收的要求。

    一种射电天文总功率测量装置及测量方法

    公开(公告)号:CN114609438A

    公开(公告)日:2022-06-10

    申请号:CN202210383432.X

    申请日:2022-04-12

    Abstract: 本公开提供了一种射电天文总功率测量装置,包括:两个功率探测探头、可编程逻辑器件及控制器;该装置包括自由触发模式和外部触发模式;两个功率探测探头用于采集射电天文接收机所接收的双线极化信号或圆极化信号的功率数据;可编程逻辑器件用于在外部触发模式下,根据预置触发模式产生相应的触发信号,以驱动两个功率探测探头对功率数据进行采集,并根据两个功率探测探头完成数据采集后生成中断信号;控制器用于对可编程逻辑器件及两个功率探测探头进行电控制,以在自由触发模式下发送第一控制信号使两个功率探测探头采集功率数据,并获取该功率数据;或,在外部触发模式下根据中断信号获取功率数据。本公开还提供了一种射电天文总功率测量方法。

    一种电压转换装置、转换方法及电源驱动系统

    公开(公告)号:CN114567185A

    公开(公告)日:2022-05-31

    申请号:CN202210196271.3

    申请日:2022-03-01

    Abstract: 本公开提供了一种电压转换装置,包括:变频器,其输入端与供电源连接,用于将供电源的输出电压进行电压转换处理,输出三相电压;变压器,包括:第一子变压器及第二子变压器;其中,第一子变压器的第一输入端与变频器的第一输出端连接;第二子变压器的第一输入端与变频器的第二输出端连接,其第二输入端与变频器的第三输出端连接,第三输入端与第一子变压器的第二输入端连接,第一子变压器及第二子变压器用于将三相电压进行电压转换处理,输出两相电压;其中,两相电压的相位差为90°。本公开还提供了一种电压转换方法及电源驱动系统。

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