一种结合馈源的微波真空窗设计方法

    公开(公告)号:CN109858198A

    公开(公告)日:2019-06-07

    申请号:CN201910287536.9

    申请日:2019-04-11

    Abstract: 本发明涉及接收机领域中的一种结合馈源的微波真空窗设计方法,该方法将微波真空窗代入具体的馈源系统中,以反射面天线的增益或G/T值作为评价标准进行优化设计,从而在根本上解决以往设计中微波真空窗对天线性能影响缺失或不准确、天线性能下降不可控的问题,实现了天线性能在宽频带内达到最优的目的,适用于各种制冷接收机微波真空窗的设计。突破了现有方法中将照射角、照射电平作为微波真空窗与馈源的接口进行设计的思路。

    一种K波段接收机噪声温度测试方法

    公开(公告)号:CN109302246A

    公开(公告)日:2019-02-01

    申请号:CN201811119770.2

    申请日:2018-09-25

    CPC classification number: H04B17/29 G01K13/00

    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。

    一种基于电波环境测试的射频接收机模块

    公开(公告)号:CN106053962B

    公开(公告)日:2018-12-14

    申请号:CN201610330072.1

    申请日:2016-05-18

    Abstract: 本发明涉及一种基于电波环境测试的射频接收机模块,该接收机模块是由腔体、腔体上盖板、腔体下盖板、固定板、卡扣、标准噪声源、微波开关、低噪声放大器、高通滤波器、控制电路板、固定环、支撑杆锁紧固件、支撑杆、热传导衬垫组成;该接收机模块的腔体中微波器件分布极其紧凑,最大限度的缩短天线与低噪声低噪声放大器之间的射频线缆长度,减小射频线缆插入损耗对系统噪声的贡献;腔体的密封设计能实现防水防尘,并能通过透气阀完成腔体内外气体交换;腔体内部机械连接处放置热传导衬垫实现机械部件相互之间热传递;该接收机模块灵敏度高,测试数据可靠,通过温度、湿度监测提高系统可靠性,实现户外环境下高灵敏度电波环境长期测试。

    一种超宽带介质加载四脊喇叭馈源

    公开(公告)号:CN106785462A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201611061194.1

    申请日:2016-11-28

    CPC classification number: H01Q13/0275

    Abstract: 本发明涉及一种超宽带介质加载四脊喇叭馈源,该馈源为一种介质加载的宽频带、双极化圆口四脊喇叭,工作频段为0.6‑4GHz,应用于射电望远镜超宽带接收机系统。该馈源由四脊喇叭、四脊圆波导、脊膜片、介质棒、金属外缘、第一同轴探针、第二同轴探针和介质环组成,通过在圆波导中加入脊膜片,使四脊圆波导工作带宽远大于圆波导工作带宽,再将四脊波导做成四脊喇叭,从而实现超宽带、双极化等功能;通过加载介质棒降低高频增益,加载金属外缘提高低频增益,使工作频带内增益一致;通过加载介质环和改变脊的横截面调节方向图等化辐射特性。该馈源方向图等化较好,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。

    一种射电望远镜接收机馈源的对焦方法

    公开(公告)号:CN104409825A

    公开(公告)日:2015-03-11

    申请号:CN201410707042.9

    申请日:2014-12-01

    Abstract: 本发明涉及一种射电望远镜接收机馈源的对焦方法,该方法结合天线测量软件的观测结果,利用天线电指标来观察和判断馈源的最佳焦点位置。首先,将接收机馈源升至射电望远镜副反射面焦点的大致位置,沿深向Z轴调整至射电望远镜天线效率最高点,固定Z轴坐标;再使用精确的接收机背架调整系统,将接收机馈源分别沿横向X轴及纵向Y轴调整至射电望远镜天线效率最高点,固定X轴及Y轴坐标,进而完成三维的对焦过程。实际观测中,可能会碰到调整机构或者天线局部面板形变导致的实际焦点的位置变化,使得天线效率下降,依然可以通过上述步骤重新对焦。该方法精度高,稳定性好,实现简单,具有通用性,对匹配精度要求高的短厘米波段甚至更高频接收机的对焦尤为重要。

    一种全阵列整体制冷的相控阵接收机杜瓦

    公开(公告)号:CN119069993A

    公开(公告)日:2024-12-03

    申请号:CN202411189214.8

    申请日:2024-08-28

    Abstract: 本发明涉及一种全阵列整体制冷的相控阵接收机杜瓦,该杜瓦由密封压环、密封薄膜、支撑泡沫、馈源阵列、阵列安装背板、冷带、制冷机、支撑腿、冷屏、隔热层、杜瓦外壁,以及杜瓦底板组成,杜瓦整体装配完成后,用于放置现有的20厘米波段相控阵接收机前端的馈源阵列样机,保持杜瓦整体的密封性,以便于将杜瓦腔体内部制冷到低温环境。所述的相控阵接收机杜瓦,被用于射电天文领域相控阵馈源的低温制冷,用以降低相控阵接收机的噪声温度、提升其灵敏度,结合相控阵接收机的大视场特性,可进一步加快射电望远镜系统的巡天速度,使得整体观测效率得到大幅的提升。

    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。

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