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公开(公告)号:CN108152587A
公开(公告)日:2018-06-12
申请号:CN201810203828.5
申请日:2018-03-13
Applicant: 中国科学院云南天文台
IPC: G01R23/165
Abstract: 本发明公开了一种基于捷变收发器的射电天文谱线观测系统,其包括捷变收发器、二功分器、计算机;或者包括捷变收发器、无线电监测天线、无线电监测接收机、计算机;在捷变收发器中形成观测采集通道和无线电环境监测通道;本发明系统采用捷变收发器对射电天文谱线进行观测,首先利用了捷变收发器的宽带输入和56MHz通带可任意选通,实现对谱线的高频谱分辨率观测;同时由于集成了程控本振和下变频的功能,可以实现频率切换定标,减少了传统的天线指向定标中,天线指向角度特别是俯仰角变化给天线性能带来的改变;另外,采用无线电环境监测通道监测并选取无干扰频带作为定标频带的办法,可以有效规避无线电干扰信号。
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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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公开(公告)号:CN108152587B
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN201810203828.5
申请日:2018-03-13
Applicant: 中国科学院云南天文台
IPC: G01R23/165
Abstract: 本发明公开了一种基于捷变收发器的射电天文谱线观测系统,其包括捷变收发器、二功分器、计算机;或者包括捷变收发器、无线电监测天线、无线电监测接收机、计算机;在捷变收发器中形成观测采集通道和无线电环境监测通道;本发明系统采用捷变收发器对射电天文谱线进行观测,首先利用了捷变收发器的宽带输入和56MHz通带可任意选通,实现对谱线的高频谱分辨率观测;同时由于集成了程控本振和下变频的功能,可以实现频率切换定标,减少了传统的天线指向定标中,天线指向角度特别是俯仰角变化给天线性能带来的改变;另外,采用无线电环境监测通道监测并选取无干扰频带作为定标频带的办法,可以有效规避无线电干扰信号。
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公开(公告)号:CN105510712A
公开(公告)日:2016-04-20
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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公开(公告)号:CN103308767B
公开(公告)日:2016-01-20
申请号:CN201310219170.4
申请日:2013-06-04
Applicant: 云南大学 , 中国科学院云南天文台
IPC: G01R25/00
Abstract: 一种基于GPS和相位检测芯片的低频天线阵相位测量的方法及其装置,方法以GPS中的时间信号作为控制信源的起始信号,控制天线阵中各个定标信号的控制电路配置各个信号输出芯片的初始输出相位信息,同步授权天线阵中各个单元天线的定标信号同时、同相位、同频率输出,使多个定标信号成为相干的信号。装置为硬件部分包括GPS信号接收电路,信号产生及控制电路以及相位差检测对比电路。本发明具有高效、高精度以及不需依靠经验值的优点。
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公开(公告)号:CN103308767A
公开(公告)日:2013-09-18
申请号:CN201310219170.4
申请日:2013-06-04
Applicant: 中国科学院云南天文台
IPC: G01R25/00
Abstract: 一种基于GPS和相位检测芯片的低频天线阵相位测量的方法及其装置,方法以GPS中的时间信号作为控制信源的起始信号,控制天线阵中各个定标信号的控制电路配置各个信号输出芯片的初始输出相位信息,同步授权天线阵中各个单元天线的定标信号同时、同相位、同频率输出,使多个定标信号成为相干的信号。装置为硬件部分包括GPS信号接收电路,信号产生及控制电路以及相位差检测对比电路。本发明具有高效、高精度以及不需依靠经验值的优点。
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公开(公告)号:CN204964621U
公开(公告)日:2016-01-13
申请号:CN201520614961.1
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。本实用新型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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公开(公告)号:CN202794329U
公开(公告)日:2013-03-13
申请号:CN201220428563.7
申请日:2012-08-27
Applicant: 中国科学院云南天文台
IPC: G01R21/133
Abstract: 一种基于欠采样的射电天文宽带辐射计系统,由前端抗干扰滤波器、宽输入ADC电路、数字信号处理器、数据处理计算机依序连接组成;其中数字信号处理器中由抑制干扰数字滤波器、数字检波模块、嵌入式处理器依序连接组成。本实用新型利用欠采样技术可以实现在低采样率条件下的宽带模拟信号采集,同时在后端的数字信号处理系统中可以对模数转换器(Analog to Digital Convertor,ADC)送来的信号进行滤波预处理以消除无线电干扰(Radio Frequency Interference,RFI),选择“干净”的无线电频段。最后,在数字信号处理系统中可以方便、高速的实现数字检波运算,在高速检波运算条件下可以实现多种积分时间以适合不同的观测需求。
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公开(公告)号:CN207866896U
公开(公告)日:2018-09-14
申请号:CN201820338917.6
申请日:2018-03-13
Applicant: 中国科学院云南天文台
IPC: G01R23/165
Abstract: 本实用新型公开了一种基于捷变收发器的射电天文谱线观测系统,其包括捷变收发器、二功分器、计算机;或者包括捷变收发器、无线电监测天线、无线电监测接收机、计算机;在捷变收发器中形成观测采集通道和无线电环境监测通道;本实用新型系统采用捷变收发器对射电天文谱线进行观测,首先利用了捷变收发器的宽带输入和56MHz通带可任意选通,实现对谱线的高频谱分辨率观测;同时由于集成了程控本振和下变频的功能,可以实现频率切换定标,减少了传统的天线指向定标中,天线指向角度特别是俯仰角变化给天线性能带来的改变;另外,采用无线电环境监测通道监测并选取无干扰频带作为定标频带的办法,可以有效规避无线电干扰信号。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN203310914U
公开(公告)日:2013-11-27
申请号:CN201320318936.X
申请日:2013-06-04
Applicant: 中国科学院云南天文台
IPC: G01R25/00
Abstract: 一种基于GPS和相位检测芯片的低频天线阵相位测量的装置,该装置的硬件部分包括GPS信号接收模块、信号产生及控制电路、相位差检测对比电路。GPS信号接收模块的电路数据输出端与信号产生及控制电路的数据接收端相连,信号产生及控制电路中主控芯片与DDS的信号控制端相连;DDS信号输出端与接收机的定标信号输入端相连;接收机输出端经长电缆传输后,两两为一组与相位差检测对比电路的两个模拟输入端相连;相位差检测对比电路的直流检测输出端与AD采集板的模拟输出端相连。本实用新型具有高效、高精度以及不需依靠经验值的优点。
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