一种喇叭天线测试天空亮温的方法

    公开(公告)号:CN113175997A

    公开(公告)日:2021-07-27

    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
    4.
    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。

    一种双线极化螺旋天线阵列

    公开(公告)号:CN220172364U

    公开(公告)日:2023-12-12

    申请号:CN202320450017.1

    申请日:2023-03-10

    Abstract: 本实用新型涉及一种双线极化螺旋天线阵列,该天线阵列设计工作频率为1.25GHz,水平及垂直极化各由30个相同的线极化螺旋天线以0.5倍的波长间距按照5乘6矩形方式排列而成,在全阵均匀激励下天线阵列的合成方向图增益为17.85dB、天线阵列中心阵元的回波损耗为‑14.1dB。本实用新型所述的双线极化螺旋天线阵列,用作射电天文领域反射面望远镜系统中的相控阵馈源,用于在焦平面位置接收射电望远镜反射而来的无线电信号,结合天线阵列后级的接收机单元及波束合成网络,可令望远镜远场处形成定制的波束方向图,实现更为灵活的波束调控,同时双极化设计也使得望远镜的观测灵敏度较单极化系统有了大幅提升。

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