搜索到79篇“ 射电频谱仪“的相关文章
低频射电频谱仪干扰信号的处理方法、装置、设备及介质
本公开提供一种低频射电频谱仪干扰信号的处理方法、装置、设备及介质,涉及低频射电信号处理技术领域,方法包括:构建低频射电频谱仪天线的接收信号与干扰信号的幅度和相位之间的关系模型;获取低频射电频谱仪天线在各时刻点接收的实际信...
刘晨迪苏彦李春来周建锋张宗煜孔德庆朱新颖戴舜李俊铎
一种太阳射电频谱仪接收系统及方法
本发明公开了一种太阳射电频谱仪接收系统及方法,涉及射电频谱仪技术领域,包括信号接收单元、模拟接收机和数字接收机,信号接收单元用于接收太阳射电信号,采用大口径抛物面反射面和双线极化馈源;模拟接收机用于处理太阳射电信号的两路...
常树旺路光申玉鹏白宇董镇尚自乾张磊王玉玺陈耀苏艳蕊武昭严发宝
超宽带超高分辨率太阳射电频谱仪的研发被引量:1
2023年
为完成对太阳射电爆发15 MHz~15 GHz频谱的监测,云南天文台研发4套太阳射电频谱仪,频率覆盖范围依次为15~80 MHz,100~750 MHz,600~4200 MHz和4~15 GHz,分别称为十米波、米波、分米波和厘米波太阳射电频谱仪。十米波段太阳射电频谱仪的谱分辨率和时间分辨率分别为7.6 kHz和1 ms;米波段和分米波段太阳射电频谱仪的谱分辨率和时间分辨率分别为9.5 kHz和10 ms;厘米波段太阳射电频谱仪的谱分辨率和时间分辨率分别为76 kHz和10 ms。每套设备包括天线系统、接收机和数字频谱仪。为实现超高谱分辨率,需要的快速傅里叶变换(Fast Fourier Transform,FFT)点数最高达到262144,在现场可编程门阵列(Field Programmable Gate Array,FPGA)上,通过一个FFT IP核(Intellectual Property Core)不能实现如此高点数的快速傅里叶变换运算。对于大点数的快速傅里叶变换,需要对数据行列分解后做并行处理,从而将其转化为两个小点数的快速傅里叶变换。通过对并行算法的研究,使用Matlab对该算法进行仿真,并应用在数字频谱仪上。数字频谱仪测试结果与仿真结果具备良好的一致性,表明该算法在数字频谱仪上的成功应用。主要介绍太阳射电频谱仪的组成和基于现场可编程门阵列实现超高谱分辨率的方法。
郭少杰沈发新高冠男高冠男汪敏
关键词:频谱仪超宽带高分辨率快速傅里叶变换
一种太阳射电频谱仪接收系统及方法
本发明公开了一种太阳射电频谱仪接收系统及方法,涉及射电频谱仪技术领域,包括信号接收单元、模拟接收机和数字接收机,信号接收单元用于接收太阳射电信号,采用大口径抛物面反射面和双线极化馈源;模拟接收机用于处理太阳射电信号的两路...
常树旺路光申玉鹏白宇董镇尚自乾张磊王玉玺陈耀苏艳蕊武昭严发宝
低频射电频谱仪干扰信号的处理方法、装置、设备及介质
本公开提供一种低频射电频谱仪干扰信号的处理方法、装置、设备及介质,涉及低频射电信号处理技术领域,方法包括:构建低频射电频谱仪天线的接收信号与干扰信号的幅度和相位之间的关系模型;获取低频射电频谱仪天线在各时刻点接收的实际信...
刘晨迪苏彦李春来周建锋张宗煜孔德庆朱新颖戴舜李俊铎
基于CLEAN算法的嫦娥四号低频射电频谱仪信号干扰抑制被引量:3
2022年
嫦娥四号低频射电频谱仪(Low Frequency Radio Spectrometer,LFRS)放置在月球背面,观测条件得天独厚。然而,嫦娥四号平台存在约10-15W/(m2·Hz)的强干扰,并且干扰在每道时域数据中存在明显差异,大大削弱了低频射电频谱仪的观测灵敏度。为此,从两组信号的相关性出发,提出基于CLEAN算法,借助互相关功率谱、傅里叶级数等工具,把低频射电频谱仪天线A,B和C的时域观测数据切分为强相关的CLEAN模型信号和部分相关的残余信号。其中,CLEAN模型信号主要由平台干扰信号和可能的低频强射电爆发组成;残余信号由接收机噪声、未扣除的平台干扰信号和常规低频射电信号组成。将该算法应用到实际数据中,结果表明,嫦娥四号低频射电频谱仪的未积分灵敏度可以提高约8个数量级,达到10-23W/(m2·Hz)。在此基础上,基于对平台干扰信号中确定成分和宽带随机成分的分类处理,借助低频射电爆发信号和平台干扰信号在功率谱上的不同表现,以及常规低频射电天文信号受月球自转调制等信息,将来科学分析工作的重点是进一步处理CLEAN模型信号和残余信号,以发现低频强射电天文爆发信号,对全天区进行粗略的成像。
刘晨迪周建锋苏彦
关键词:CLEAN算法
低频射电频谱仪观测目标源流量密度反演处理方法
本发明公开了一种低频射电频谱仪观测目标源流量密度反演处理方法,包括:对低频射电频谱仪接收到的科学数据进行预处理;将预处理后的数据分为目标源爆发前与目标源爆发时两组,并对目标源爆发前的数据进行平均处理;用目标源爆发时数据的...
苏彦朱新颖邢树果孔德庆李俊铎薛喜平戴舜李臣李春来张洪波张韬
文献传递
嫦娥四号低频射电频谱仪2C数据对宇宙黑暗时代的探测能力分析被引量:1
2021年
嫦娥四号着陆器搭载的低频射电频谱仪(Low Frequency Radio Spectrometer,LFRS)已成功开展观测,每月把观测数据传回地面,并且把经过一定预处理后的2C级别的频谱数据释放给科学团队。旨在评估该级别数据是否满足探测宇宙黑暗时代21 cm整体谱的要求,对生成的2C级别数据进行了长时间积分,并模拟仿真银河系前景射电辐射。通过对两套数据进行对比分析发现,2C数据减弱40~50 dB,几乎不包含银河系前景的远场辐射信号,这种大幅度的减弱进而影响了该载荷对宇宙黑暗时代的探测能力。
焦康王明远张同杰黄茂海平劲松
利用嫦娥4号低频射电频谱仪搜寻地外智慧生命——地外文明宇宙学
2021年
"嫦娥4号"成功登月,实现了人类第一次位于月球背面的软着陆。利用"嫦娥4号"着陆器配置的低频射电频谱仪以及中继星上配置的由荷兰合作团队研制的低频射电探测仪,我们能够发挥月球背面绝佳的低频射电环境的优势,尝试低频射电波段搜寻地外智慧生命(SETI)实验的可行性。本文将对于以往的SETI实验做出综述,解释基于射电波段的SETI实验的理论基础,详细阐述SETI实验射电观测数据处理的具体方法,并探讨"嫦娥4号"相关低频射电仪器在SETI实验中可能的应用。实际上,随着宇宙138亿年的演化,银河系中的太阳系的地球上孕育出了人类文明。宇宙中文明可能在宇宙不同时期、不同的位置在不断地产生和消亡。宇宙微波背景辐射携带了宇宙30万年至今所历经的几乎宇宙所有的成长信息,因此在宇宙不同时期的文明产生的信息一定会遗留在宇宙微波背景辐射中。利用宇宙学的方法研究地外文明,即地外文明宇宙学。
张同杰
龙江二号低频射电频谱仪在轨数据分析
"龙江二号"微卫星由国家空间科学中心和哈尔滨工业大学共同研制,其主载荷为低频射电探测仪。龙江二号于2018年5月21日成功发射升空,5月25日进入绕月大椭圆轨道开始进行低频射电频谱仪的在轨测试。卫星预计将于2019年7月...
林武
关键词:射电频谱仪数据分析

相关作者

陈敬英
作品数:20被引量:18H指数:3
供职机构:中国科学院云南天文台
研究主题:太阳射电 太阳 射电频谱仪 日冕 太阳射电爆发
夏志国
作品数:29被引量:16H指数:3
供职机构:中国科学院云南天文台
研究主题:太阳射电 太阳射电爆发 太阳 CME 射电频谱仪
颜毅华
作品数:133被引量:167H指数:7
供职机构:中国科学院国家天文台
研究主题:太阳 太阳物理 太阳射电 CME 分米波
金振宇
作品数:118被引量:154H指数:7
供职机构:中国科学院云南天文台
研究主题:太阳望远镜 太阳 大气湍流 滤光器 望远镜
谢瑞祥
作品数:54被引量:38H指数:3
供职机构:中国科学院云南天文台
研究主题:太阳 射电爆发 射电 太阳射电 太阳射电爆发