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QTT台址自动化电波环境监测系统
Automatic radio environment measurement system for QTT site

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刘奇 1,2 *   王玥 1   刘晔 1   刘烽 1   陈卯蒸 1   王娜 1   曹亮 1   闫浩 1  
文摘 拟建设的新疆奇台110 m全可动射电望远镜(Qi Tai Radio Telescope, QTT)具有极高的系统灵敏度,良好的无线电环境是QTT科学产出的重要保证.为确保QTT建设阶段台址各类电磁干扰的有效监测,开发了自动化、高可靠性电波环境监测系统,该系统开发依据需求分析,采用高紧凑性微波器件集成方案;系统性能实测结果表明6 GHz以下频段系统增益大于40 dB,噪声系数小于2 dB; 7 GHz以下频段测量不确定度小于1.49 dB.同时,该系统考虑了户外防护、防雷及电磁兼容设计,具有较高的可靠性.另外,开发了自动化电波环境测量及监控软件和基于HDF5的数据处理及成图软件,实现自动化频谱监测及高效数据处理及分析.
其他语种文摘 The proposed 110-m fully movable radio telescope (Qi Tai Radio Telescope, QTT) in Xinjiang province has extremely high system sensitivity. A good radio environment of QTT site is of importance for QTT scientific output. In order to ensure that all kinds of electromagnetic interference can be monitored effectively during QTT construction stage, an automatic and high reliability radio environment monitoring system was developed. According to the design requirements, the extremelty high compact microwave device integration scheme was employed for radio frequency receiver model to improve the system sensitivity. System performance measured results show that the system gain is more than 40 dB below 6 GHz and the system noise figure is less than 2 dB. The measurement uncertainty is less than 1.49 dB below 7 GHz based on the analysis. Meanwhile, outdoor protection, lightning and electromagnetic compatibility designs were taken into account for high reliability. In addition, we developed an automatic spectrum measurement and performance monitor software and a data processing and mapping software based on HDF5 format, realizing automatic spectrum monitoring and high effective data processing.
来源 中国科学. 物理学 , 力学, 天文学,2019,49(9):099512 【核心库】
DOI 10.1360/SSPMA-2019-0012
关键词 射电望远镜 ; 无线电环境 ; 电磁干扰 ; 频谱监测
地址

1. 中国科学院新疆天文台, 乌鲁木齐, 830011  

2. 中国科学院大学, 北京, 100049

语种 中文
文献类型 研究性论文
ISSN 1674-7275
学科 天文学;电子技术、通信技术
基金 国家973计划 ;  国家自然科学基金 ;  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 ;  中国科学院天文大科学研究中心前瞻课题资助
文献收藏号 CSCD:6579481

参考文献 共 18 共1页

1.  袁力. 现场环境下设备区域电磁干扰检测与识别方法. 电波科学学报,2017,32:650-656 CSCD被引 11    
2.  刘奇. 射电天文台站准实时电波环境测量方法. 电波科学学报,2017,32:718-724 CSCD被引 16    
3.  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,2014,11:218-223 CSCD被引 10    
4.  International Telecommunication Union. Recommendation ITU-R RA 769-2. Protection criteria used for radio astronomical measurement. International Standard,2003 CSCD被引 3    
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6.  刘奇. 射电天文台址电子设备电磁辐射评估. 天文研究与技术,2015,12:292-298 CSCD被引 14    
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12.  Taufig H. Radio frequency interference measurements in Indonesia. Experim Astrono,2014,37:85-108 CSCD被引 1    
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15.  李建斌. 射电天文站电磁环境测量方法及分析. 电波科学学报,2009,24:523-528 CSCD被引 14    
16.  李建斌. 大型射电望远镜电磁环境频谱监测. 电波科学学报,2015,30:378-382 CSCD被引 13    
17.  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,2014,44:783-794 CSCD被引 66    
18.  刘奇. 一种基于电波环境测试的射频接收机模块.中国专利.CN201610330072.1,2016 CSCD被引 1    
引证文献 5

1 刘晔 基于Roach II的数字频谱仪开发设计 天文研究与技术,2020,17(4):429-438
CSCD被引 0 次

2 王玥 自动化电磁环境监测系统软件开发与实现 天文研究与技术,2020,17(4):522-530
CSCD被引 4

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