一种射电天文总功率测量装置及测量方法

    公开(公告)号:CN114609438B

    公开(公告)日:2025-04-18

    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1.25GHz馈源阵列的去耦合方法

    公开(公告)号:CN117578080A

    公开(公告)日:2024-02-20

    申请号:CN202311562577.7

    申请日:2023-11-22

    Abstract: 本发明涉及一种1.25GHz馈源阵列的去耦合方法,该方法首先使用标准增益喇叭发射1.25GHz参考信号,将1.25GHz馈源阵列放置在远场区域作为接收阵列,使用吸波黑体遮挡在馈源阵列前级,依次露出各个阵元并测试各对应端口的输出电压,结合使用网络分析仪测试到的整个馈源阵列的阻抗矩阵,以此求解整个馈源阵列在考虑阵元间耦合效应下各对应端口的输出电压,最终借此计算出整个馈源阵列的去耦合激励。该方法无需将独立的阵元依次排布在原馈源阵列各阵元对应的空间位置,便可以获取各阵元对应端口的输出电压,使得测试效率大幅提升,将最后得到的去耦合激励赋权给阵列后级的波束合成网络后,可以明显降低耦合效应对馈源阵列合成方向图的影响。

    一种紧耦合的相控阵接收机前端馈源阵列

    公开(公告)号:CN117335135A

    公开(公告)日:2024-01-02

    申请号:CN202311560766.0

    申请日:2023-11-22

    Abstract: 本发明涉及一种紧耦合的相控阵接收机前端馈源阵列,该馈源阵列工作频率为0.7‑1.8GHz,双线极化设计,水平及垂直极化各均由110个锥形槽天线按照11×10的矩形方式排列而成,阵元间距为30.025毫米,在0.7GHz频点处中心轴向波束均匀激励下的合成方向图增益为19.32dBi,在整个工作频带内阵列水平极化中心阵元的回波损耗小于‑9.69dB、垂直极化中心阵元回波损耗小于‑10.04dB。该方法所述的相控阵接收机前端馈源阵列,被用作射电天文领域反射面望远镜系统中的相控阵馈源,用以扩大望远镜视场,提升巡天观测效率,紧耦合的小阵元间距设计可以在全阵均匀激励的情况下实现2.5倍频程的‑10dB阻抗带宽,使得望远镜的观测灵敏度也得到进一步的改善。

    一种PAF相控阵接收机数据处理方法

    公开(公告)号:CN113824484B

    公开(公告)日:2023-06-02

    申请号:CN202111164827.2

    申请日:2021-09-30

    Abstract: 本发明公开了一种PAF相控阵接收机数据处理方法,涉及数据处理相关技术领域,具体步骤为:构建模型:根据多波束模型构建波束合成模型;计算波束合成SNR和增益:根据任一接收通道中的中感兴趣的信号与干扰和噪声信号之间的关系获取SNR波束合成输出信号;根据SNR波束合成输出与输入关系计算出阵列的总增益;优化波束合成算法:根据波束合成SNR和增益,确定最小均方误差s;本发明通过对最小均方误差的确定,无失真的响应波束合成,提高射电接收处理系统的整体效率。

    一种K波段射电天文制冷接收机噪声源装置

    公开(公告)号:CN113589053A

    公开(公告)日:2021-11-02

    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。

    一种大气不透明度测试方法

    公开(公告)号:CN110346385B

    公开(公告)日:2021-11-02

    申请号:CN201910752983.7

    申请日:2019-08-15

    Abstract: 本发明涉及一种大气不透明度测试方法,该方法涉及的装置是由接收机、固定架、俯仰旋转轴、座架、常温黑体、高温黑体、常温黑体旋转轴、高温黑体旋转轴组成,首先记录当前接收机波束仰角值及该仰角下接收机对向冷空的辐射强度,之后在接收机馈源口面交替引入常温黑体和高温黑体,分别记录接收机对应的辐射强度,以此测算出接收机强度及温度的响应比率和接收机等效的噪声温度,再结合环境温度和Bevis经验模型计算出等效的大气平均温度,最终利用上述数据计算出该波段当前对应的大气不透明度。该方法不需要为数据拟合而进行多仰角俯仰扫描测试,可在接收机波束方向处于0‑90度之间任意仰角下直接进行大气不透明度测试,尤其适用于射电天文毫米波强度校准工程应用,使强度校准效率及实时性有了明显提升。

    一种单波束制冷接收机定标方法

    公开(公告)号:CN108650036B

    公开(公告)日:2020-08-04

    申请号:CN201810413482.1

    申请日:2018-05-03

    Abstract: 本发明涉及一种单波束制冷接收机定标方法,该方法涉及的装置是由杜瓦、80K冷屏、馈源、正交模耦合器、第一低噪声放大器、第二低噪声放大器、80K负载真空窗、馈源真空窗、80K负载、293K负载、第一80K负载反射镜、第二80K负载反射镜、第一293K负载反射镜、第二293K负载反射镜、第一传送轴、第二传送轴、第三传送轴组成,该方法在接收机80K冷屏和杜瓦表面分别设置一个80K负载和293K负载,通过三个传送轴将固定角度的反射镜移动至对应的负载及馈源真空窗口面处,分别实现80K负载和293K负载将各自的辐射反射至馈源内,以此完成接收机定标,定标完成后再利用传送轴将各个反射镜移开,继续观测。该方法可以在观测过程中对接收机进行快速定标,且避免了传统定标使用低温液氮所带来的安全隐患,使定标效率及安全性有了明显提升。

    一种应用于脉冲星观测的数字终端系统

    公开(公告)号:CN110455282A

    公开(公告)日:2019-11-15

    申请号:CN201910753258.1

    申请日:2019-08-15

    Abstract: 本发明涉及一种应用于脉冲星观测的数字终端系统,该系统涉及的装置是由射电望远镜、接收机、左旋极化端口、右旋极化端口、第一模数转换器、第二模数转换器、第一多相滤波器组、第二多相滤波器组、第一快速傅里叶变换器、第二快速傅里叶变换器、斯托克斯参数计算器、积分器、格式器、万兆以太网、数据缓存器、脉冲器数据格式器、数据存储器组成。脉冲星信号经射电望远镜汇聚至接收机处并进行变频处理,后经模数转换器、多相滤波器组、快速傅里叶变换器转换,再将两路信号进行相关、积分及数据封装处理,经万兆以外网传输至数据缓存器,最终将数据格式化为标准脉冲星FITS格式并进行存储。该系统可实现观测的重复配置及快速设计和验证,对脉冲星信号处理系统实现快速部署功能。

    一种Q波段多孔耦合型定向耦合器

    公开(公告)号:CN106450642B

    公开(公告)日:2019-03-15

    申请号:CN201610947123.5

    申请日:2016-10-26

    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Q波段隔板型正交模耦合器

    公开(公告)号:CN106410354B

    公开(公告)日:2018-10-26

    申请号:CN201610948936.6

    申请日:2016-10-26

    Abstract: 本发明涉及提供一种Q波段隔板型正交模耦合器,该正交模耦合器为宽带隔板‑分支合成型,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。该正交模耦合器是由隔板‑分支接头、Y型接头、第一π型弯头、第二π型弯头、第一侧壁分支口、第二侧壁分支口、隔板、金属销钉、匹配钉、方矩过渡、第一90度弯头、第二90度弯头、阻抗变换段、H面弯头组成,隔板‑分支接头主要用于分离两个正交极化信号,Y型接头用于将隔板‑分支接头输出的两路水平极化信号合成一路信号,π型弯头用于连接隔板‑分支接头和Y型接头,该正交模耦合器反射损耗和隔离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。

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