射电望远镜主动面促动器的电磁辐射分析
Analysis of the Electromagnetic Radiation of Actuators Applied to the Active Surface System of the Radio Telescope
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文摘
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主动面控制技术是当前大口径、高精度射电望远镜广泛使用的主动补偿技术,其包含的促动器在补偿面形精度的同时也辐射电磁波并影响射电天文观测。文中结合目前研究现状,对极低电磁辐射要求下的促动器进行辐射源分析,重点针对促动器控制板上信号建立数学模型,并选取晶振回路计算,合理设定印制板及器件的参数,通过Ansys软件进行频域有限元分析,得到控制板晶振回路的辐射结果和规律。用近场测试验证了文中方法的有效性。该研究为促动器控制板的电磁兼容优化设计提供了验证方法,为降低主动面控制系统的电磁辐射奠定了基础。 |
其他语种文摘
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The active surface control technology has been widely used in the radio telescope which has large aperture and high precision. Actuators in the active surface system compensates the surface precision and radiates electromagnetic wave,which can interfere the observation of radio telescope. Considering the current research status,this paper analyzes the radiation source of an actuator for extremely low electromagnetic radiation requirement. The signal from the actuator's control board is used to build a math model,crystal oscillator circuit is selected to perform calculation,the parameters of PCB and components are set appropriately,and Ansys software is used to perform finite element analysis on frequency domain,in this way,the result and the rule of radiation are obtained. Finally,the near field test verifies the validity of this method. This method provides a validation way for the optimal design of electromagnetic compatibility (EMC) about the actuator's control board,and settles the base to reduce the electromagnetic radiation of the active surface system. |
来源
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微波学报
,2020,36(3):81-86 【扩展库】
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DOI
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10.14183/j.cnki.1005-6122.202003016
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关键词
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射电望远镜
;
主动面控制系统
;
促动器
;
电磁辐射
;
仿真
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地址
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1.
西安微电子技术研究所, 西安, 710119
2.
中国科学院新疆天文台, 乌鲁木齐, 830011
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语种
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中文 |
文献类型
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研究性论文 |
ISSN
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1005-6122 |
学科
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机械、仪表工业 |
文献收藏号
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CSCD:6750140
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参考文献 共
17
共1页
|
1.
王娜. 新疆奇台110米射电望远镜.
中国科学:物理学力学天文学,2014,44(8):783-794
|
CSCD被引
66
次
|
|
|
|
2.
项斌斌. QTT主动面系统控制网络初步设计.
电子机械工程,2018,34(6):51-54
|
CSCD被引
3
次
|
|
|
|
3.
王从思. 大型射电望远镜天线主动面补偿研究进展.
中国科学:物理学力学天文学,2017,47(5):059503
|
CSCD被引
10
次
|
|
|
|
4.
Xu X. Harmful interference in radio astronomy observations.
Prog Astron,1986,4:227-233
|
CSCD被引
1
次
|
|
|
|
5.
邱扬. 全可动射电天文望远镜的电磁干扰特征研究.
中国科学:物理学力学天文学,2017,47(5):059511
|
CSCD被引
7
次
|
|
|
|
6.
刘奇. 射电天文终端电子设备辐射特性测试.
天文研究与技术,2014,11(3):218-223
|
CSCD被引
10
次
|
|
|
|
7.
龙幸. 开关电源电磁兼容分析与设计.
微波学报,2012,28(4):246-248
|
CSCD被引
2
次
|
|
|
|
8.
李玉山(译).
信号完整性分析,2012:286
|
CSCD被引
1
次
|
|
|
|
9.
苏桃. PCB电磁辐射的仿真分析与优化.
电子器件,2014,37(4):605-608
|
CSCD被引
2
次
|
|
|
|
10.
孙冉.
PCB电路与结构的EMC协同仿真技术研究,2014
|
CSCD被引
3
次
|
|
|
|
11.
游勇强. 探讨PCB设计中的EMC.
微波学报,2012,28(4):274-276
|
CSCD被引
1
次
|
|
|
|
12.
曹忠.
电磁兼容问题中PCB辐射干扰源等效建模方法研究,2011
|
CSCD被引
1
次
|
|
|
|
13.
路宏敏.
电磁场与电磁波基础,2006:159
|
CSCD被引
1
次
|
|
|
|
14.
苏东林. PCB材料与电源/地层谐振阻抗关系.
北京航空航天大学学报,2007,33(5):568-571
|
CSCD被引
3
次
|
|
|
|
15.
陈嘉祥. 基于SIWave的计算机主板EMC仿真与优化.
电子质量,2018,371(2):74-79
|
CSCD被引
1
次
|
|
|
|
16.
邱扬.
电磁兼容设计技术,2009:82
|
CSCD被引
1
次
|
|
|
|
17.
李燕. 针对电子电气设备辐射发射的电磁兼容设计方法.
微波学报,2014,30(6):68-73
|
CSCD被引
1
次
|
|
|
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|