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公开(公告)号:CN119510907A
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202411506557.2
申请日:2024-10-28
Applicant: 西南科技大学 , 中国科学院国家天文台 , 中国科学院云南天文台 , 四川明临慧科技有限公司 , 马来西亚大学
Abstract: 本申请公开一种天文射电信号监测方法及软件。该方法包括:根据星历数据,确定在第一时间监测第一天体,到达第一时间,采集第一天体的射电数据,以对第一天体进行监测。其中,星历数据用于确定监测至少一个天体的时间,该至少一个天体包括第一天体。本申请可根据星历数据确定各个天体的监测时间,到达监测时间采集相应的天体的射电数据,从而实现对特定天体的监测。相较于目前基于人工对天体的监测来说,可自动实现对天体的监测,从而提高对天体进行监测的效率。
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公开(公告)号:CN114002500B
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202111262263.6
申请日:2021-10-28
Applicant: 中国科学院云南天文台 , 西南科技大学
IPC: G01R23/165
Abstract: 本公开涉及一种射电天文频谱仪系统,所述系统连接天线接收机,用于接收天线信号,所述系统包括:滤波模块,用于对所述天线信号进行滤波模数转换模块,用于对各个放大信号进行模数转换,得到多个转换信号;所述信号处理模块,用于并行地对各个转换信号进行信号处理,得到多个功率谱数据;输出模块用于输出编组功率谱数据。本公开实施例的射电天文频谱仪系统利用ADC宽输入带宽的输入特性,通过在模拟域中构建抗混叠滤波器组+放大器方案,将宽带的输入信号分割为多个奈奎斯特区,实现利用较低的采样速率下实现对多个带宽的采集,最终通过不同奈奎斯特区内频谱数据的拼接实现一个宽带的频谱仪系统,系统复杂性低,系统成本低。
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公开(公告)号:CN116184042A
公开(公告)日:2023-05-30
申请号:CN202310191436.2
申请日:2023-03-02
Applicant: 西南科技大学 , 中国科学院国家天文台 , 中国科学院云南天文台 , 四川明临慧科技有限公司
Abstract: 本申请公开一种空间射电信号的采集分析方法及装置,该方法包括:下位机接收上位机发送的配置参数以及开始采集指令,并根据配置参数采集空间射电信号。其中,配置参数包括第一时间分辨率、第一频率分辨率,以及第一采集模式,第一时间分辨率属于预先设置的多个时间分辨率,第一频率分辨率属于预先设置的多个频率分辨率,第一采集模式为时域采集模式或频域采集模式。即支持多个时间分辨率、多个频率分辨率,具体通过上位机向下位机设置实际使用的分辨率需求,相较于传统单一的时间分辨率或频率分辨率来说,更为灵活。另外,支持时域采集模式和频域采集模式,可设置多种工作机制,实现时域采集和频域采集的无缝切换。
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公开(公告)号:CN114002500A
公开(公告)日:2022-02-01
申请号:CN202111262263.6
申请日:2021-10-28
Applicant: 中国科学院云南天文台 , 西南科技大学
IPC: G01R23/165
Abstract: 本公开涉及一种射电天文频谱仪系统,所述系统连接天线接收机,用于接收天线信号,所述系统包括:滤波模块,用于对所述天线信号进行滤波模数转换模块,用于对各个放大信号进行模数转换,得到多个转换信号;所述信号处理模块,用于并行地对各个转换信号进行信号处理,得到多个功率谱数据;输出模块用于输出编组功率谱数据。本公开实施例的射电天文频谱仪系统利用ADC宽输入带宽的输入特性,通过在模拟域中构建抗混叠滤波器组+放大器方案,将宽带的输入信号分割为多个奈奎斯特区,实现利用较低的采样速率下实现对多个带宽的采集,最终通过不同奈奎斯特区内频谱数据的拼接实现一个宽带的频谱仪系统,系统复杂性低,系统成本低。
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公开(公告)号:CN109856464B
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN201910256320.6
申请日:2019-04-01
Applicant: 国家卫星气象中心(国家空间天气监测预警中心) , 中国科学院云南天文台
Abstract: 本发明公开了一种用于星载的甚低频太阳射电观测系统,其针对100KHz‑20MHz的低频太阳射电信号进行观测,其包括三个电场传感器、三套模拟接收机、数据采集处理模块、时频模块、电源模块、存储模块;三个电场传感器分别与三套模拟接收机连接,三套模拟接收机、时频模块分别与数据采集处理模块连接,数据采集处理模块与存储模块连接,数据采集处理模块、三套模拟接收机分别与电源模块连接;本发明系统可以判断日冕抛射物质的运动情况,可以对未来的空间天气事件进行预测、预判。
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公开(公告)号:CN109292214B
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN201811422324.9
申请日:2018-11-27
Applicant: 云南昆明血液中心 , 中国科学院云南天文台
Abstract: 本发明公开了一种基于多模通信技术血液制品的运输存储及监控装置,其包括箱体,且箱体内部由保温隔板分割为4个以上温区,箱体内设置有制冷机,制冷机通过管道与4个以上温区连通,管道中设置有风扇,每个管道上设置有电磁阀;每个温区内设置有一个以上的温度传感器;在箱体内设置有温度采集模块、多模通信模块,4个以上的温度传感器与温度采集模块相连,温度采集模块通过IO输出口分别与4个以上风扇、4个以上电磁阀和4个以上报警器相连,电源分别与温度采集模块、风扇、制冷机、电磁阀、报警器连接;血小板温区内设置有振动装置;温度采集模块与多模通信模块连接;本发明装置结构简单、实用,适于工业化生产和市场推广应用。
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公开(公告)号:CN113359128B
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN202110256381.X
申请日:2021-03-09
Applicant: 中国科学院云南天文台 , 国家卫星气象中心(国家空间天气监测预警中心) , 马来亚大学 , 长沙天仪空间科技研究院有限公司
Abstract: 本公开涉及一种低频射电天文观测和电离层主动探测系统,所述系统包括:收发装置,包括正交的第一天线、第二天线、第三天线;低频射电天文观测装置,用于根据天线模块接收到的各个射频信号的功率确定射频信号的来波方向及运动轨迹;电离层主动探测装置,包括:信号发射模块,用于发射第一发射射频信号、第二发射射频信号;接收模块,设置在地面,用于接收第一接收射频信号及第二接收射频信号;信号处理模块,连接于接收模块,用于根据经处理后的第一接收射频信号及经处理后的第二接收射频信号确定电离层的变化信息。本公开实施例的电离层主动探测装置及低频射电天文观测装置共用收发装置,可以低成本、高效率地实现低频射电及电离层参数的探测。
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公开(公告)号:CN113359213B
公开(公告)日:2023-02-17
申请号:CN202110265407.7
申请日:2021-03-11
Applicant: 国家卫星气象中心(国家空间天气监测预警中心) , 中国科学院云南天文台
IPC: G01W1/00
Abstract: 本公开涉及一种电离层主动探测系统,所述系统包括:信号发射装置,设置在距离电离层上预设高度的空间飞行器平台上,用于发射第一发射射频信号、第二发射射频信号;接收装置,用于接收第一接收射频信号及第二接收射频信号,并输出经处理后的第一接收射频信号及经处理后的第二接收射频信号;信号处理装置,用于:根据所述经处理后的第一接收射频信号及所述经处理后的第二接收射频信号得到第一旋向信号、第二旋向信号;根据所述第一旋向信号及所述第二旋向信号确定目标相位关系;根据所述目标相位关系确定电离层的变化信息。本公开实施例可以根据所述目标相位关系确定电离层的变化信息,以实现对电离层的快速、实时、准确测量。
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公开(公告)号:CN113671249A
公开(公告)日:2021-11-19
申请号:CN202110995536.1
申请日:2021-08-27
Applicant: 中国科学院云南天文台 , 湖南坤雷科技有限公司 , 国家无线电监测中心乌鲁木齐监测站 , 云南省无线电监测中心 , 马来亚大学
IPC: G01R23/02 , G01R23/165 , G01R29/08
Abstract: 本公开涉及一种实时全方位扫描无线电环境监测系统,所述系统包括:接收模块,预处理模块,处理模块,用于:对各个数字信号分别进行多相滤波,得到各个数字信号对应的多个频率分量;获取多组方向权重参数,每组方向权重参数包括多个方向权重参数,各组方向权重参数对应各个方向;利用各个数字信号对应的多个频率分量及所述多组方向权重参数得到各个频率在各个方向上的功率谱数据;根据各个频率在各个方向上的功率谱数据或所述多个数字信号得到全向无线电信号的总功率谱数据。本公开实施例可以在快速实时对360°全方位的无线电环境情况进行测量评估,可以快速捕获短时无线电干扰,实时评估无线电环境情况,以便提高观测数据质量。
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公开(公告)号:CN105510712B
公开(公告)日:2018-06-12
申请号:CN201510501817.1
申请日:2015-08-14
Applicant: 中国科学院云南天文台
IPC: G01R23/167
Abstract: 基于捷变收发器的射电天文窄带谱线观测平台,由捷变收发器AD9361电路板、FPGA控制电路板及控制计算机依次连接组成。其中,捷变收发器AD9361电路板的输入信号带宽达到DC~6GHz,其信号输入端与射电天文望远镜的射频输出端相连,控制端和数据输出端与FPGA控制电路板相连,FPGA控制电路板通过网口与主控计算机相连,在主控计算机端集成了控制软件,在该平台上根据窄带谱线射电源红移、中心频点及轮廓展宽等参数,通过FPGA芯片向AD9361下达中心频点、观测带宽及AGC(自动增益控制)增益等参数。本发明针对射电天文中窄带谱线的观测目标,较之于传统设备具有带通选择灵活性高,频谱分辨率高等优点。
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