一种喇叭天线测试天空亮温的方法

    公开(公告)号:CN113175997B

    公开(公告)日:2023-11-24

    申请号:CN202110478562.7

    申请日:2021-04-30

    Abstract: 本发明涉及一种喇叭天线测试天空亮温的方法,该方法首先结合常温高温负载法获取接收机功率及温度响应比率,利用理论计算方式获取接收机噪声温度,通过测试常温负载覆盖至喇叭天线口面时接收机的功率输出,结合功率及温度响应比率和接收机理论噪声温度,获取当前仰角下接收机的地面噪声温度,再通过测试当前仰角下天空辐射对应的接收机功率输出,结合获取的功率及温度响应比率、接收机理论噪声温度,以及测试到的地面噪声温度,精确计算出当前仰角下的天空亮温。该方法无需依赖不易操作的低温负载便获取接收机功率及温度响应比率,并测试喇叭天线主波束在0到90度仰角内天线旁瓣及后瓣产生的地面噪声,以便将天空亮温从系统温度中精确分离,直接应用于接收机强度校准及大气不透明度测量等研究工作。

    一种射电天文常温接收机装置

    公开(公告)号:CN114710175B

    公开(公告)日:2023-08-15

    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K波段射电天文制冷接收机噪声源装置

    公开(公告)号:CN113589053B

    公开(公告)日:2023-04-25

    申请号:CN202110958406.0

    申请日:2021-08-20

    Abstract: 本发明涉及一种K波段射电天文制冷接收机噪声源装置,该装置是由噪声源、微波电缆、衰减器、波导同轴转换器、波导微波开关、喇叭、透波材料、第一加热模块、第二加热模块、第三加热模块、恒温控制模块和噪声控制信号转换模块组成,内部微波器件部分常年处于恒温状态,由天文观测终端根据观测需要发送控制信号控制噪声源向外辐射噪声,该装置用于天文观测时计算所接收信号的强弱,和对接收机系统进行检测,通过测量接收机系统温度可以判断接收机系统是否工作正常。

    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。

    一种PAF接收机方向图的波束合成方法

    公开(公告)号:CN114976645A

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202210578550.6

    申请日:2022-05-25

    Abstract: 本发明涉及一种PAF接收机方向图的波束合成方法,该方法首先在PAF接收机每个阵元后级依次连接一个移相器、衰减器,以及高速射频开关,之后将各个阵元经高速射频开关调制后的多路信号汇总至功分器,并最终输出一路波束合成后的PAF接收机信号。移相器用作将各路信号调整为一致的相位,衰减器用作将各路信号调整为一致的幅度,之后通过设定好的时序信号,控制各个高速射频开关的工作时间,以此达到控制各个阵元激励的目的,从而合成了满足PAF接收机需求的波束方向图。该方法在使用时仅需调控各阵元对应高速射频开关的通断,便可实现多样化的方向图,且在PAF接收机阵列输出端幅相一致性较好时,可直接移除传统模拟波束合成中所必须的移相器和衰减器,直接应用于射电天文领域PAF接收机的模拟波束合成系统。

    一种PAF接收机的波束扫描方法
    86.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114866125A

    公开(公告)日:2022-08-05

    申请号:CN202210578221.1

    申请日:2022-05-25

    Abstract: 本发明涉及一种PAF接收机的波束扫描方法,该方法首先在PAF接收机每个阵元后级依次连接一个移相器、衰减器和高速射频开关,通过对阵列中不同区域内子阵对应阵元后级的高速射频开关进行调制,以实现不同区域子阵的激励,再将各路信号合路至功分器并输出,以实现PAF接收机在不同扫描角度下的信号接收功能。移相器及衰减器用作均匀分布各路信号幅度与相位,之后通过设计各子阵对应阵元的时序信号,控制各阵元对应高速射频开关的工作时间,以此达到激励阵列中不同位置子阵的目的,实现了各子阵合成波束相位中心的平移。该方法在使用时仅需调控各子阵对应的高速射频开关通断,便可实现合成波束相位中心的移动,从而进一步实现了PAF接收机子阵合成波束经射电望远镜反射后对不同天区的波束扫描功能。

    一种7毫米波段宽带小张角赋形波纹喇叭馈源

    公开(公告)号:CN112615161A

    公开(公告)日:2021-04-06

    申请号:CN202011444224.3

    申请日:2020-12-08

    Abstract: 本发明涉及一种7毫米波段宽带小张角赋形波纹喇叭馈源,该馈源为高斯赋形曲线结合渐变槽深模式变换结构,工作频率30‑50 GHz,相对带宽50%,应用于射电天文领域7毫米波段接收机系统。该馈源由高斯赋形段、模式变换段、变径段、圆波导、高斯赋形段波纹槽和模式变换段波纹槽组成;高斯赋形段采用高斯赋形曲线结构阻抗变换方式,确保高斯赋形段主模的传输;模式变换段通过改变模式变换段波纹槽的槽深,以实现圆波导主模转变为波纹结构混合模。该馈源物理张角为23.688度,整个带宽范围内回波损耗在‑12 dB以下,主波束辐射方向图增益达到19.9 dB以上,满足7毫米波段接收机系统搭建需求,可用作独立天线使用开展对应波段大气不透明度测量。

    一种K波段接收机噪声温度测试方法

    公开(公告)号:CN109302246B

    公开(公告)日:2020-12-25

    申请号:CN201811119770.2

    申请日:2018-09-25

    Abstract: 本发明涉及一种K波段接收机噪声温度测试方法,该方法涉及的装置是由K波段接收机、座架、固定架、旋转轴、旋转台、常温黑体、转动轴、U型螺栓、第一转动轴固定板、第二转动轴固定板、第一固定销钉、第二固定销钉、滑块、滑块连接杆、滑动导轨、角度固定螺杆、角度固定螺帽、角度固定滑槽组成,该方法使用冷空代替不易操作的冷负载,测试装置可以在馈源口面引入或者移除常温黑体负载,并可以将K波段接收机及其波束方向在0‑90度仰角任意调节,通过结合当前仰角下K波段对应的天空亮温度,便可完成该接收机噪声温度的测算。该方法模拟了在观测过程中对K波段接收机进行快速噪声温度测试,避免了传统冷热负载法中必须要将天线仰角保持在90度测试及使用低温液氮所带来的安全隐患,使测试效率及安全性有了明显提升。

    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。

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