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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
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陈敬英 作品数:20 被引量:18 H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:16 H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:167 H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:154 H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:38 H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