射电望远镜的近场电磁干扰耦合响应的测量系统及方法

    公开(公告)号:CN117054768A

    公开(公告)日:2023-11-14

    申请号:CN202310824996.7

    申请日:2023-07-04

    Abstract: 本发明提供一种射电望远镜的近场电磁干扰耦合响应的测量系统,包括:信号接收装置,包括依次连接的射电望远镜、接收机、信号分析仪、接收端光交换机和计算机;以及第一信号发射装置,包括支撑架、安装于支撑架的顶部的天线云台、与天线云台的转动端固定连接的定向天线、与定向天线连接的信号源、与信号源连接的发射端光交换机、与天线云台电连接的控制器;和/或第二信号发射装置,包括支撑杆、安装于支撑杆的顶端的全向天线、与全向天线连接的信号源、与信号源连接的发射端光交换机。本发明还提供相应的方法。本发明的测量系统能够实现射电望远镜近场区电磁干扰与抛物面天线间的耦合响应的测量。

    一种常驻信号检测与识别方法

    公开(公告)号:CN113992281A

    公开(公告)日:2022-01-28

    申请号:CN202111233242.1

    申请日:2021-10-22

    Abstract: 本发明涉及一种常驻信号检测与识别方法,包括:确定常驻信号的起始频率、截止频率和中心频率;确定电磁环境监测系统测试频段的频谱序列,计算常驻信号在频谱序列中的存储顺序,并获取常驻信号的二维频谱信息;确定常驻信号的极化方式和来波方向;确定常驻信号的能量阈值;构建信号模板库;对射电天文台址的电磁环境进行实时监测,获取实时信号,计算实时能量统计值,将实时能量统计值与信号模板库中的能量阈值进行比较,若实时能量统计值在能量阈值范围内,则对实时信号和信号模板库中的常驻信号进行相关性分析,判断该实时信号是否为常驻干扰信号。本发明提高了信号识别的准确率,实现了常驻干扰信号的快速统计。

    一种用于屏蔽盒屏蔽效能检测的转换装置及测量方法

    公开(公告)号:CN116338329A

    公开(公告)日:2023-06-27

    申请号:CN202310187735.9

    申请日:2023-03-02

    Abstract: 本发明提供一种用于屏蔽盒屏蔽效能检测的转换装置,包括一屏蔽室、可拆卸地安装在屏蔽室的一个安装窗口上的一转接板、以及安装于所述转接板上的仿制盒体盖板、仿制导电衬垫和仿制屏蔽盒部件,所述仿制盒体盖板、仿制导电衬垫和仿制屏蔽盒部件根据待测的屏蔽盒的盒体盖板、导电衬垫和屏蔽盒部件来得到。本发明的用于屏蔽盒屏蔽效能检测的转换装置将屏蔽盒的内部电子设备安装在屏蔽室内部,并通过仿制屏蔽盒部件供电和通信,从而在电子设备正常工作的状态下,分别在转化接口板安装前后,记录接收天线的功率,进而计算转化接口板的屏蔽效能,作为屏蔽盒的屏蔽性能,实现了小型屏蔽盒体屏蔽效能的测量。

    一种基于射电望远镜台址区域的干扰阈值量化方法

    公开(公告)号:CN116108327A

    公开(公告)日:2023-05-12

    申请号:CN202211437313.4

    申请日:2022-11-14

    Inventor: 蔡明辉 刘奇

    Abstract: 本发明提供一种射电望远镜干扰阈值量化方法,包括:提取地形数据;以望远镜位置为中心,建立台址区域的直角坐标系;选取大地主题解算方法;利用该方法和直角坐标系对相关大地元素进行大地主题反解,根据结果建立扫描大地方位角、线长的序列;确定台址区域的中心至任一坐标序列值的方位角及线长的序列值;确定台址区域的中心到任一坐标序列值的相对地形序列;利用电波传播损耗算法,根据中心到任一坐标序列值的相对地形序列,得到任一坐标序列值电磁辐射到达望远镜馈源口面的路径损耗,确定相应的干扰阈值;建立台址区域干扰阈值数据集。本发明的方法能够预测台址任意区域电磁辐射至射电望远镜的干扰电平阈值,实现对其受干扰程度的全面评估。

    多层屏蔽滤波器件的级联性能的测量系统及方法

    公开(公告)号:CN116359616A

    公开(公告)日:2023-06-30

    申请号:CN202310194725.8

    申请日:2023-03-02

    Abstract: 本发明提供一种多层屏蔽滤波器件的级联性能的测量系统,包括一个多层屏蔽箱体、贯穿其安装孔设置的可拆卸的滤波器件和光纤波导管、以及固定于其顶部开口的屏蔽盖板,多层屏蔽箱体的内部设有多个屏蔽腔体,屏蔽腔体至少包括屏蔽实验腔体,屏蔽实验腔体内安装有可移出的发射天线,多层屏蔽箱体的外部设有接收天线。本发明还提供了相应的测量方法。本发明的多层屏蔽滤波器件的级联性能的测量系统采用安装有可拆卸的滤波器件的多层屏蔽箱体作为测量对象,并利用发射天线和测量天线测量的天线数据和定标数据来确定指定个数的滤波器件的屏蔽效能,因此适用范围广,且多层屏蔽滤波器件的级联性能的测量结果准确。

    一种射电望远镜远场区域强电磁干扰规避方法

    公开(公告)号:CN113285224A

    公开(公告)日:2021-08-20

    申请号:CN202110226674.3

    申请日:2021-03-01

    Abstract: 本发明提供一种射电望远镜远场区域强电磁干扰规避方法,包括:确定强电磁干扰源和射电望远镜的参数信息;在射电望远镜的焦点处,测量地面干扰源的频谱,并确定其位置;确定射电望远镜在强电磁干扰源的中心频率处的天线方向图二位数组;确定在射电望远镜指向强电磁干扰源时,强电磁和地面干扰源进入射电望远镜的接收系统的增益;确定射电望远镜的焦点处的总功率;根据总功率和射电望远镜的参数信息确定接收机的中频放大器的输入端功率;确定强电磁干扰源的规避角度。本发明提出的电磁干扰规避方法,通过确定强电磁干扰源的规避角度,使得射电望远镜受到的影响减少,从而规避强电磁干扰,提高观测的数据质量和观测效率。

    一种用于混合屏蔽结构墙体的屏蔽效能计算方法

    公开(公告)号:CN118171348A

    公开(公告)日:2024-06-11

    申请号:CN202410178488.0

    申请日:2024-02-09

    Abstract: 本发明提供一种用于混合屏蔽结构墙体的屏蔽效能计算方法,其包括设定混合屏蔽结构墙体和初始电磁波的参数,确定金属丝网等效阻抗,确定电磁波入射到金属丝网的前表面时的入射角,确定不同极化方向下的金属丝网等效阻抗,确定不同极化方向下的金属丝网整体阻抗,确定不同极化下的金属丝网的透射系数,确定混合屏蔽结构墙体的材料层对于电磁波的总透射系数,确定混合屏蔽墙体透射系数,得到一维数组的形式的混合屏蔽墙体透射系数,最终确定不同极化下该频点的对应频率的屏蔽效能。本发明的屏蔽效能计算方法考虑了磁波入射角对屏蔽效能的影响,提高建筑屏蔽墙体的计算结果的准确性。

    一种实时电磁环境监测系统及方法

    公开(公告)号:CN113438042B

    公开(公告)日:2023-03-28

    申请号:CN202110506438.7

    申请日:2021-05-10

    Abstract: 本发明提供一种实时电磁环境监测系统,所述实时电磁环境监测系统由前端测量装置、控制及信号处理装置和数据处理及存储装置组成,所述控制及信号处理装置包括单个频谱仪,所述频谱仪采用快速扫频模式。本发明还通过了相应的实时电磁环境监测方法。本发明的实时电磁环境监测系统的频谱仪采用快速扫频模式,以在一段时间内对单频测试带宽进行多次快速扫描并捕获数据,同时对测量数据进行实时统计处理,以针对瞬态干扰信号进行检测,实现实时电磁环境监测。

    一种常驻信号检测与识别方法

    公开(公告)号:CN113992281B

    公开(公告)日:2023-07-14

    申请号:CN202111233242.1

    申请日:2021-10-22

    Abstract: 本发明涉及一种常驻信号检测与识别方法,包括:确定常驻信号的起始频率、截止频率和中心频率;确定电磁环境监测系统测试频段的频谱序列,计算常驻信号在频谱序列中的存储顺序,并获取常驻信号的二维频谱信息;确定常驻信号的极化方式和来波方向;确定常驻信号的能量阈值;构建信号模板库;对射电天文台址的电磁环境进行实时监测,获取实时信号,计算实时能量统计值,将实时能量统计值与信号模板库中的能量阈值进行比较,若实时能量统计值在能量阈值范围内,则对实时信号和信号模板库中的常驻信号进行相关性分析,判断该实时信号是否为常驻干扰信号。本发明提高了信号识别的准确率,实现了常驻干扰信号的快速统计。

    一种射电望远镜远场区域强电磁干扰规避方法

    公开(公告)号:CN113285224B

    公开(公告)日:2022-09-27

    申请号:CN202110226674.3

    申请日:2021-03-01

    Abstract: 本发明提供一种射电望远镜远场区域强电磁干扰规避方法,包括:确定强电磁干扰源和射电望远镜的参数信息;在射电望远镜的焦点处,测量地面干扰源的频谱,并确定其位置;确定射电望远镜在强电磁干扰源的中心频率处的天线方向图二位数组;确定在射电望远镜指向强电磁干扰源时,强电磁和地面干扰源进入射电望远镜的接收系统的增益;确定射电望远镜的焦点处的总功率;根据总功率和射电望远镜的参数信息确定接收机的中频放大器的输入端功率;确定强电磁干扰源的规避角度。本发明提出的电磁干扰规避方法,通过确定强电磁干扰源的规避角度,使得射电望远镜受到的影响减少,从而规避强电磁干扰,提高观测的数据质量和观测效率。

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