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K波段常温接收机噪声注入定标方法分析研究
Analysis and Research on Noise Injection Calibration Method of K-band Ambient Temperature Receiver

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王凯 1,2,3   闫浩 1,2,3   段雪峰 1,3   马军 1,2,3   陈卯蒸 1,2,3   王洋 1,2,3   曹亮 1,2,3   陈晨雨 1,2   李鹏 1,2  
文摘 噪声注入定标方法作为厘米波段一种常规强度校准方式被广泛应用。通过组建K波段常温接收机及其定标平台,在室内20 ℃下使用传统冷热负载法标定接收机噪声温度及噪声源温度,之后在室外-7 ℃使用同样的方法再次标定上述参数,并利用室内标定的噪声源进一步标定室外环境中接收机的噪声温度。测试结果表明,在环境温度变化约27 ℃时,接收机噪声温度定标差异约为50.5%,标准噪声源定标差异约为41%。由此得知,如果将噪声注入法应用于常温接收机定标中,首先需考虑对接收机进行恒温处理,另外可采取对注入的标准噪声源进行温度补偿,使其可以更加精确地应用于二次定标。
其他语种文摘 Noise injection calibration method is widely used as a conventional amplitude calibration method in centimeter band receiver. Through the establishment of K-band ambient temperature receiver and its amplitude calibration platform,the traditional cold and hot load method is used to calibrate the receiver noise temperature and noise source temperature at indoor temperature of 20 ℃,and then the same method is used to calibrate the receiver noise temperature and noise source temperature at outdoor temperature of -7 ℃,and the indoor calibrated temperature noise source is used to further calibrate the receiver noise temperature in outdoor environment. The test results show that when the ambient temperature changes by about 27 degrees,the difference of receiver noise temperature calibration is about 50.5%,and the difference of standard noise source calibration is about 41%. Therefore,if the noise injection method is applied to the calibration of ambient temperature receiver,the receiver should be treated with constant temperature first,and the injected standard noise source can be compensated with temperature to make it more accurately applied to the secondary calibration,which is the next work of this paper.
来源 天文研究与技术 ,2020,17(4):439-445 【核心库】
关键词 定标 ; 接收机 ; 噪声温度 ; 冷热负载法 ; 噪声注入
地址

1. 中国科学院新疆天文台, 新疆, 乌鲁木齐, 830011  

2. 中国科学院射电天文重点实验室, 中国科学院射电天文重点实验室, 江苏, 南京, 210008  

3. 新疆微波技术重点实验室, 新疆微波技术重点实验室, 新疆, 乌鲁木齐, 830011

语种 中文
文献类型 研究性论文
ISSN 1672-7673
学科 天文学
基金 国家自然科学基金 ;  新疆维吾尔自治区自然科学基金 ;  中国科学院“西部之光”人才培养引进计划 ;  中国科学院天文台站设备更新及重大仪器设备运行专项经费资助
文献收藏号 CSCD:6827690

参考文献 共 10 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    
2.  陈卯蒸. 大口径射电望远镜超宽带接收机技术发展. 中国科学:物理学力学天文学,2017,47(5):059504 CSCD被引 4    
3.  项斌斌. 基于机电耦合的反射面天线副面位置调整方法. 系统工程与电子技术,2018,40(3):489-497 CSCD被引 8    
4.  马军. QTT超宽带多波束信号接收与处理系统. 中国科学:物理学力学天文学,2019,49(9):099502 CSCD被引 4    
5.  张海龙. 新疆天文台NSRT观测数据存储系统. 天文研究与技术,2018,15(2):181-187 CSCD被引 4    
6.  王凯. Ku波段接收机噪声温度测试及分析. 电子机械工程,2018,34(6):13-16,21 CSCD被引 1    
7.  王凯. 射电天文毫米波接收机强度校准. 天文学报,2018,59(5):3-16 CSCD被引 3    
8.  韩克祯. 关于黑体辐射曲线顶点问题的讨论. 物理通报,2018(10):115-118 CSCD被引 1    
9.  陈勇. 新疆天文台26米望远镜L波段接收机线-圆偏振的转换. 天文研究与技术,2019,16(3):262-267 CSCD被引 3    
10.  陈卯蒸. Q波段脊过渡正交模耦合器设计. 电子科技大学学报,2018,47(2):178-182 CSCD被引 3    
引证文献 2

1 王凯 一种K波段接收机的研制 天文研究与技术,2022,19(4):317-325
CSCD被引 0 次

2 段雪峰 四阵元微带天线阵列试制与测试 天文研究与技术,2023,20(3):219-226
CSCD被引 0 次

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