一种具有空腔的高发射率微波黑体源及定标测试方法

    公开(公告)号:CN113739936A

    公开(公告)日:2021-12-03

    申请号:CN202111136056.6

    申请日:2021-09-27

    申请人: 山东大学

    IPC分类号: G01J5/52

    摘要: 本发明提供了一种具有空腔的高发射率微波黑体源及定标测试方法。该具有空腔的高发射率微波黑体源,包括:空腔、第一定标盒、第二定标盒、第三定标盒、第四定标盒以及第五定标盒,所述第二定标盒的开口、第三定标盒的开口、第四定标盒的开口以及第五定标盒的开口均朝向所述空腔,所述第一定标盒、第二定标盒、第三定标盒、第四定标盒以及第五定标盒内均设有若干角锥;在进行定标测试时,微波黑体源辐射的亮温度信号,到达空腔内设置的天线馈源,所述天线馈源根据不同的亮温信号得到不同的输出值,基于不同的输出值测定定标系数,进行定标。

    基于多通道FFT算法的太阳射电频谱分析方法及系统

    公开(公告)号:CN112446330A

    公开(公告)日:2021-03-05

    申请号:CN202011371104.5

    申请日:2020-11-30

    申请人: 山东大学

    IPC分类号: G06K9/00 G06F17/14

    摘要: 本发明公开了基于多通道FFT算法的太阳射电频谱分析方法及系统,获取太阳射电信号;对接收到的太阳射电信号基于多通道FFT算法进行变换,得到太阳射电频谱。FFT变换步骤第一步进行横向FFT变换,并进行融合处理,得到4路2048点的FFT变换结果;第二步将4路2048点FFT变换结果进行转置,构造2048行4列的数据矩阵,每行均同时进行横向FFT变换,矩阵变换,输出完整的频谱序列。解决高速率多通道并行数据FFT变换问题。将二维FFT算法分为两个步骤,在第一步横向FFT变换时,用N点FFT变换来实现4N点FFT变换,将矩阵的行数量减少为之前的四分之一,第二步纵向FFT算法时,提升硬件资源利用效率。

    一种太阳射电观测系统的信号自适应截位方法及系统

    公开(公告)号:CN111931669A

    公开(公告)日:2020-11-13

    申请号:CN202010818543.X

    申请日:2020-08-14

    申请人: 山东大学

    IPC分类号: G06K9/00

    摘要: 本发明公开了一种太阳射电观测系统的信号自适应截位方法及系统,包括:根据宁静太阳射电时的观测信号设置初始截位和比较阈值;将太阳射电爆发时间段的观测信号经最大绝对值累积平均处理后的平均值作为当前时间段的太阳能量上限值;根据太阳能量上限值与比较阈值的比较结果,对当前截位的位数进行调整,得到太阳射电观测系统所需的有效数据位,以此对太阳射电进行观测。根据太阳射电观测系统所观测到的在宁静太阳射电和太阳射电爆发两个状态时的能量差异,通过当前时间段的太阳能量上限值与阈值的比较,控制截位变化实现对不同强度太阳信号的高精度观测。

    射电接收机系统提高通道瞬时分辨率的观测方法

    公开(公告)号:CN108809343B

    公开(公告)日:2020-10-23

    申请号:CN201810751692.1

    申请日:2018-07-10

    申请人: 山东大学

    IPC分类号: H04B1/16

    摘要: 本发明提出一种射电接收机系统及提高通道瞬时分辨率观测方法,一种射电接收机系统,包括具有多个数据采集通道的数据采集器、模拟开关和数据处理器;数据采集器的每个数据采集通道均经独立的模拟开关与数据处理器连接;数据处理器接收数据采集器采集的数据,并对各通道的观测数据进行分析,判断通道内是否有数据爆发。一种可提高通道瞬时分辨率的观测方法,在通道内数据爆发的前提下,调整爆发通道的数据观测时间,满足数据实时处理性能,和精细观测功能。该系统和方法可用于更宽广的天文射电领域。

    一种射频直采宽带数字接收机系统、方法及射电观测系统

    公开(公告)号:CN111555764A

    公开(公告)日:2020-08-18

    申请号:CN202010411910.4

    申请日:2020-05-15

    申请人: 山东大学

    IPC分类号: H04B1/16

    摘要: 本公开提出了一种射频直采宽带数字接收机系统、方法及射电观测系统,接收机系统包括FPGA处理单元、时钟模块以及至少两个ADC转换模块,所述FPGA处理单元与每一个ADC转换模块连接,时钟模块分别与ADC转换模块和FPGA处理单元连接;FPGA处理单元被配置为用于设置ADC转换模块的每个输入通道的信号带宽范围,使得所有通道的信号带宽范围叠加后大于每个通道的信号带宽范围。采用射频直采的方式进行信号的采集,在FPGA处理单元和ADC转换模块之间设置同一时钟模块,可以实现ADC转换模块的扩展以及各个ADC转换模块输入通道的信号叠加,按照需要信号带宽范围扩展ADC转换模块的数量,直接提高数字接收机的可接收信号的带宽范围,扩展方式简单有效。

    射电观测阵列及时钟同步方法

    公开(公告)号:CN108494401B

    公开(公告)日:2020-07-10

    申请号:CN201810191835.8

    申请日:2018-03-08

    申请人: 山东大学

    IPC分类号: H03L7/26 H03L7/099

    摘要: 射电观测阵列系统,包括多个观测站和中心处理站,各个观测站均与中心处理站进行数据通信,中心处理站采用铷钟和/或恒温晶振输出时钟频率信号;观测站包采用恒温晶振输出频率信号;中心处理站时钟频率信号输出单元与各观测站连接;各观测站的时钟频率信号输出单元均与中心处理站连接;所述观测站进一步包括用于计算中心处理站时钟频率信号到观测站并从观测站返回至中心处理站时间的时间延时计算单元,以及用于对时间延时进行补偿的时间补偿单元。根据延时进行时间频率信号的修正。本发明采用铷钟和恒温晶振作为时钟频率源,只需要在中心处理站配置铷钟即可,不用每个观测站都配备一个,较现有技术中采用氢钟的方案相比,成本大幅降低。

    一种实现均匀线阵宽带波束大角度扫描的方法

    公开(公告)号:CN111224246A

    公开(公告)日:2020-06-02

    申请号:CN202010135466.8

    申请日:2020-03-02

    申请人: 山东大学

    IPC分类号: H01Q21/00 H01Q3/00 H01Q3/26

    摘要: 本公开提供了一种实现均匀线阵宽带波束大角度扫描的方法,根据接收信号的带宽,确定最佳阵元间距的选取;基于不同频点对应的半波长和阵元的间距,计算每个频点不出现栅瓣的扫描角度;根据所需的精度要求确定阵元的个数;根据得到的各个频点扫描角度,确定阵列个数以及阵列间的夹角;对每组阵列进行频域宽带波束形成。实现了基于均匀线阵的宽带波束的大角度扫描,且比目前的技术更简单,更容易实现,适应性强。

    一种基于超材料的涡旋天线

    公开(公告)号:CN111211411A

    公开(公告)日:2020-05-29

    申请号:CN202010013979.1

    申请日:2020-01-07

    申请人: 山东大学

    IPC分类号: H01Q1/36

    摘要: 本发明提供一种基于超材料的涡旋天线,解决了阵列天线需要复杂的馈电结构,旋相板无法实现多个旋相板叠加的技术问题,包括喇叭天线2,在距离喇叭天线2口面一定距离(大于半个工作波长)处设有超材料涡旋板,超材料涡旋板是圆形平板结构,且其轴心位于天线喇叭的中轴线上,超材料涡旋板由被均匀分割的圆心角相等的扇区拼接组成,每个扇区在厚度方向上是由板A和板B交替且周期排布构成的,板A的折射率大于板B,可以表示为(AB)N,N(≥3)为周期数,每个扇区单个周期板A和板B的厚度之和均相同,但各个扇区板A的厚度互不相等且板B的厚度互不相等,可以广泛应用于无线通讯技术领域。

    太阳能辐射冷却器
    49.
    实用新型

    公开(公告)号:CN210165606U

    公开(公告)日:2020-03-20

    申请号:CN201920518552.X

    申请日:2019-04-16

    申请人: 山东大学

    IPC分类号: F25B23/00

    摘要: 本实用新型提供一种太阳能辐射冷却器,包括:制冷组件;隔热组件;所述隔热组件包括:第一本体,所述第一本体具有第一腔体,所述第一腔体套接于所述制冷组件上方,所述第一腔体上方开设有第一窗口;透明盖板,所述透明盖板覆盖所述第一窗口。本实用新型提供的太阳能辐射冷却器,外界周围环境的热量首先传导给该层密封空气层,然后再传导至制冷组件,减小了传导至制冷组件的热量,减小外界周围环境对制冷效果的影响。同时由于太阳辐射的能量需先经过该层密封空气层,然后再辐射至制冷组件,减小了辐射至制冷组件的能量,降低了制冷组件由于太阳辐射而引起的温升,进一步保证制冷效果。