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公开(公告)号:CN106714540A
公开(公告)日:2017-05-24
申请号:CN201710015607.0
申请日:2017-01-10
申请人: 中国科学院国家天文台
IPC分类号: H05K9/00
CPC分类号: H05K9/0049 , H05K9/0043
摘要: 本发明公开了一种驱动杆件的电磁防护结构,所述电磁防护结构包括电机屏蔽壳体和运动支杆防护罩;其中,所述电机屏蔽壳体与驱动杆件的外壳连接;所述运动支杆防护罩的一端固定在驱动杆件的外壳上,另一端固定在驱动杆件的运动支杆末端;所述运动支杆防护罩的两端部之间为屏蔽布。本申请的电磁防护结构具有通用性,屏蔽壳体为组装式结构,拆卸方便;由于驱动杆件存在相对运动,本申请在相对运动处采用柔性屏蔽材料进行屏蔽;将屏蔽材料一端固定于与杆件有相对运动的外壳,另一端固定于运动杆件末端,屏蔽材料随杆件运动;可有效避免干扰信号的泄漏,达到了良好的屏蔽效果。
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公开(公告)号:CN108289403A
公开(公告)日:2018-07-17
申请号:CN201810034950.4
申请日:2018-01-15
申请人: 中国科学院国家天文台
IPC分类号: H05K9/00
摘要: 本发明公开了一种高精度激光测距设备用电磁屏蔽舱,所述电磁屏蔽舱包括金属板焊接而成的壳体,所述壳体的前侧壁中上部设置有高透光导电屏蔽罩,所述高透光导电屏蔽罩与壳体电连接;壳体的后侧壁与壳体可拆卸连接;壳体的侧壁下部设置有电源滤波器和信号滤波器,壳体的侧壁上部与下部均设置一通风波导窗;壳体的底部设置有用于固定测距设备的固定螺栓。本申请的电磁屏蔽舱具有通用性,可作为具有高屏蔽效能要求,开展动态高精度测量的光学测量设备电磁兼容性设计或改造的参考。通过结合金属屏蔽体及导电可透光屏蔽材料,对舱体内测量设备的电磁干扰进行屏蔽,可实现大于50dB的屏蔽效能,从而满足射电天文等高灵敏度探测设备的要求。
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公开(公告)号:CN106714540B
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN201710015607.0
申请日:2017-01-10
申请人: 中国科学院国家天文台
IPC分类号: H05K9/00
摘要: 本发明公开了一种驱动杆件的电磁防护结构,所述电磁防护结构包括电机屏蔽壳体和运动支杆防护罩;其中,所述电机屏蔽壳体与驱动杆件的外壳连接;所述运动支杆防护罩的一端固定在驱动杆件的外壳上,另一端固定在驱动杆件的运动支杆末端;所述运动支杆防护罩的两端部之间为屏蔽布。本申请的电磁防护结构具有通用性,屏蔽壳体为组装式结构,拆卸方便;由于驱动杆件存在相对运动,本申请在相对运动处采用柔性屏蔽材料进行屏蔽;将屏蔽材料一端固定于与杆件有相对运动的外壳,另一端固定于运动杆件末端,屏蔽材料随杆件运动;可有效避免干扰信号的泄漏,达到了良好的屏蔽效果。
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公开(公告)号:CN106793735A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201710016825.6
申请日:2017-01-10
申请人: 中国科学院国家天文台
IPC分类号: H05K9/00
CPC分类号: H05K9/005 , H05K9/0043
摘要: 本发明公开了一种具有运动平台的复杂电子系统的双层电磁屏蔽结构,所述双层电磁屏蔽结构包括外层屏蔽体和内层屏蔽隔间;其中,所述外层屏蔽体包括由金属板材焊接而成的舱体以及用于连接所述舱体与运动平台的屏蔽布;所述内层屏蔽隔间焊接在所述舱体的内壁上,内层屏蔽隔间内设置有产生强干扰的电气和电子设备。本申请的屏蔽结构具有通用性,其通过结合金属屏蔽体及柔性屏蔽材料,并在内部增加屏蔽隔间的方式,对舱体内电气及电子设备的电磁干扰进行双层屏蔽,可实现国军标GJB 151A‑1997《军用设备和分系统电磁发射和敏感度要求》最高120dB的屏蔽效能要求,从而满足射电天文等高灵敏度探测设备的整体屏蔽效能要求。
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公开(公告)号:CN115758106A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211221517.4
申请日:2022-10-08
申请人: 中国科学院国家天文台
IPC分类号: G06F18/213 , G06F18/24 , G06F18/21 , G06F18/2135 , G01S19/21 , G01R29/08
摘要: 本发明公开了一种射电天文干扰信号的提取和统计分析方法,该方法包括如下步骤:射电望远镜接收到的数据存储为时间‑频率的二维谱格式;利用主成分分析法对二维谱进行处理;通过主成分分析法将数据中占据主要能量的成分,即干扰成分,提取出来;利用傅里叶变换分析得到干扰信号的周期性;结合干扰出现的时间统计其时间特征;结合望远镜的指向信息统计干扰的空间特征;随着数据的积累得到射电望远镜周围电磁干扰信号的统计分布。本方法能够有效实现对干扰的提取和评估,一方面,能够更加深入地了解射电望远镜周边的电磁环境;另一方面,提取分析得到的干扰信号特征能够为现场的干扰排查工作指明方向。
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公开(公告)号:CN111193112A
公开(公告)日:2020-05-22
申请号:CN202010097618.X
申请日:2020-02-17
申请人: 中国科学院国家天文台
摘要: 本发明公开了一种射电望远镜在轨卫星干扰的预评估方法,该方法包括如下步骤:利用已有卫星资料和卫星干扰监测天线实测数据搭建和更新卫星干扰数据库;给出需要进行的观测申请文件和需要进行卫星干扰评估的时间段;从数据库读取观测频段内的卫星轨道参数;计算望远镜观测时的主波束指向以及观测频段内卫星的运行轨迹;根据卫星运行过程中距离主波束中心的角距评估其干扰程度;导出标记为危险及注意的卫星轨迹及过境时间段;根据预测结果重新规划观测申请或提醒观测人员在卫星过境时间段提前做好防范准备避免接收机饱和。本方法能够有效实现对卫星干扰的预评估,相比之前通过观测人员的实时判断来避免卫星干扰的方法,一方面,提高了观测效率;另一方面,减轻了观测人员的工作强度,在一定程度上防止人为因素所造成高灵敏度接收机的损伤。
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公开(公告)号:CN111193112B
公开(公告)日:2021-04-13
申请号:CN202010097618.X
申请日:2020-02-17
申请人: 中国科学院国家天文台
摘要: 本发明公开了一种射电望远镜在轨卫星干扰的预评估方法,该方法包括如下步骤:利用已有卫星资料和卫星干扰监测天线实测数据搭建和更新卫星干扰数据库;给出需要进行的观测申请文件和需要进行卫星干扰评估的时间段;从数据库读取观测频段内的卫星轨道参数;计算望远镜观测时的主波束指向以及观测频段内卫星的运行轨迹;根据卫星运行过程中距离主波束中心的角距评估其干扰程度;导出标记为危险及注意的卫星轨迹及过境时间段;根据预测结果重新规划观测申请或提醒观测人员在卫星过境时间段提前做好防范准备避免接收机饱和。本方法能够有效实现对卫星干扰的预评估,相比之前通过观测人员的实时判断来避免卫星干扰的方法,一方面,提高了观测效率;另一方面,减轻了观测人员的工作强度,在一定程度上防止人为因素所造成高灵敏度接收机的损伤。
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公开(公告)号:CN206341558U
公开(公告)日:2017-07-18
申请号:CN201720024568.6
申请日:2017-01-10
申请人: 中国科学院国家天文台
IPC分类号: H05K9/00
摘要: 本实用新型公开了一种具有运动平台的复杂电子系统的双层电磁屏蔽结构,所述双层电磁屏蔽结构包括外层屏蔽体和内层屏蔽隔间;其中,所述外层屏蔽体包括由金属板材焊接而成的舱体以及用于连接所述舱体与运动平台的屏蔽布;所述内层屏蔽隔间焊接在所述舱体的内壁上,内层屏蔽隔间内设置有产生强干扰的电气和电子设备。本申请的屏蔽结构具有通用性,其通过结合金属屏蔽体及柔性屏蔽材料,并在内部增加屏蔽隔间的方式,对舱体内电气及电子设备的电磁干扰进行双层屏蔽,可实现国军标GJB 151A‑1997《军用设备和分系统电磁发射和敏感度要求》最高120dB的屏蔽效能要求,从而满足射电天文等高灵敏度探测设备的整体屏蔽效能要求。
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公开(公告)号:CN206341557U
公开(公告)日:2017-07-18
申请号:CN201720024300.2
申请日:2017-01-10
申请人: 中国科学院国家天文台
IPC分类号: H05K9/00
摘要: 本实用新型公开了一种驱动杆件的电磁防护结构,所述电磁防护结构包括电机屏蔽壳体和运动支杆防护罩;其中,所述电机屏蔽壳体与驱动杆件的外壳连接;所述运动支杆防护罩的一端固定在驱动杆件的外壳上,另一端固定在驱动杆件的运动支杆末端;所述运动支杆防护罩的两端部之间为屏蔽布。本申请的电磁防护结构具有通用性,屏蔽壳体为组装式结构,拆卸方便;由于驱动杆件存在相对运动,本申请在相对运动处采用柔性屏蔽材料进行屏蔽;将屏蔽材料一端固定于与杆件有相对运动的外壳,另一端固定于运动杆件末端,屏蔽材料随杆件运动;可有效避免干扰信号的泄漏,达到了良好的屏蔽效果。
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公开(公告)号:CN211481845U
公开(公告)日:2020-09-11
申请号:CN202020177600.6
申请日:2020-02-17
申请人: 中国科学院国家天文台
IPC分类号: H05K9/00
摘要: 本实用新型公开了一种激光跟踪测量设备的电磁屏蔽装置,其包括屏蔽体和镜头波导管;屏蔽体为金属壳体,屏蔽体的前后两端面各设置一个电磁辐射泄漏界面,其中一个所述电磁辐射泄漏界面采用柔性屏蔽材料封堵;另一个电磁辐射泄漏界面通过屏蔽后盖可拆卸封堵;镜头波导管为金属材料制成,其一端与激光跟踪测量设备的镜头连接,并随镜头运动;镜头波导管的外壁与柔性屏蔽材料固定连接;镜头波导管的下部周向设置有漏水孔,漏水孔通过引流管引出屏蔽体外。本申请集成现有多种电磁兼容技术,具有通用性,可以作为测量设备应对电磁兼容要求较高情况的电磁屏蔽设计参考,同时,该结构对测量设备起到很好的挡风、遮雨、防尘、防潮等保护作用。
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