帮助 关于我们

返回检索结果

全可动射电天文望远镜的电磁干扰特征研究
On the interference characteristics of fully steerable radio telescope

查看参考文献14篇

邱扬 1   许清琳 1 *   田锦 1   刘奇 2  
文摘 全可动射电望远镜是一个包含主动面促动器机构、天线高功率驱动分系统、高灵敏接收终端、数据传输及控制分系统在内的复杂系统.系统内强弱电分系统的工作电平差异悬殊,内部不但存在相互的电磁干扰,同时系统工作时所产生的电磁发射信号及场站环境的各类电磁信号,都会对需要接收的微弱射电信号产生干扰,致使射电望远镜的电磁兼容性已成为研制及使用的关键技术.本文综述了国内外射电天文望远镜电磁兼容技术的研究进展,并从系统工程角度,对射电望远镜系统的电磁干扰特征进行了研究,确定了关键的控制要素,建立了干扰耦合矩阵,提出了基于电磁拓扑理论的射电望远镜系统电磁兼容的建模方法,为研究射电天文望远镜的电磁兼容技术奠定了基础.
其他语种文摘 Fully steerable radio telescope is a complex system including actuators, antenna high power driving subsystem, high sensitive receiving terminal, data transmission and control subsystem. Because of the great difference in electrical level between strong electricity subsystem and weak electricity subsystem, the very weak celestial RF signals which need to be received will be interfered by the interactive electromagnetic interferences which exist in the system, the electromagnetic emission signals generated by devices in operation and the different electromagnetic signals of environment. The electromagnetic compatibility (EMC) of radio telescopes has become the key technology of the development of and the usage of systems. In this paper, the research progresses of EMC technology of the radio telescope are summarized. From the view of system engineering, the electromagnetic interference characteristics of radio telescope system are studied, the critical control factors are determined, and an interference coupling matrix is established. Based on the electromagnetic topology theory, the EMC modeling approach to radio telescope system is presented, which provides the theoretical bases for the EMC technology researches in radio telescopes.
来源 中国科学. 物理学 , 力学, 天文学,2017,47(5):059511-1-059511-9 【核心库】
DOI 10.1360/SSPMA2016-00306
关键词 射电望远镜 ; 电磁兼容 ; 干扰特征 ; 电磁拓扑
地址

1. 西安电子科技大学机电工程学院, 西安, 710071  

2. 中国科学院新疆天文台, 乌鲁木齐, 830011

语种 中文
文献类型 研究性论文
ISSN 1674-7275
学科 机械、仪表工业
基金 国家973计划 ;  国家自然科学基金
文献收藏号 CSCD:5967533

参考文献 共 14 共1页

1.  徐祥. 影响射电天文观测的有害干扰. 天文学进展,1986,4:227-233 CSCD被引 1    
2.  Waterman P. Conducting radio astronomy in the EMC environment. IEEE Trans Electromagn Compat,1984,26:29-33 CSCD被引 4    
3.  彭涛. 射电天文业务干扰评价和电磁环境保护探讨(上). 中国无线电,2007,3:40-44 CSCD被引 1    
4.  彭涛. 射电天文业务干扰评价和电磁环境保护探讨(下). 中国无线电,2007,4:48-52 CSCD被引 1    
5.  Ambrosini R. Radio frequency self-interference from a data processing centre at a radio telescope site. Exp Astron,2010,27:121-130 CSCD被引 5    
6.  Bolli P. The mobile laboratory for radio-frequency interference monitoring at the sardinia radio telescope. IEEE Antennas Propag Mag,2013,55:19-24 CSCD被引 4    
7.  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    
8.  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    
9.  詹德志. 高压输电线对射电望远镜的电磁干扰. 天文研究与技术,2013,10:91-98 CSCD被引 3    
10.  张锦锋. 射电望远镜天线主反射面主动调整系统的电磁兼容设计. 硕士学位论文,2012 CSCD被引 1    
11.  Parmantier J P. Numerical coupling models for complex systems and results. IEEE Trans Electromagn Compat,2004,46:359-367 CSCD被引 10    
12.  李颖. 基于电磁拓扑的矩形腔孔缝耦合分析与计算. 博士学位论文,2012 CSCD被引 1    
13.  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    
14.  Casse J L. Multifrequency cryogenically cooled front-end receivers for the westerbork synthesis radio telescope. IEEE Trans Microwave Theor Tech,1982,30:201-209 CSCD被引 1    
引证文献 7

1 刘志勇 大口径射电望远镜天文观测与监控软件系统架构设计 中国科学. 物理学, 力学, 天文学,2019,49(9):099509
CSCD被引 0 次

2 许清琳 通信基站对射电望远镜电磁干扰的预测方法 中国科学. 物理学, 力学, 天文学,2019,49(9):099513
CSCD被引 1

显示所有7篇文献

论文科学数据集
PlumX Metrics
相关文献

 作者相关
 关键词相关
 参考文献相关

版权所有 ©2008 中国科学院文献情报中心 制作维护:中国科学院文献情报中心
地址:北京中关村北四环西路33号 邮政编码:100190 联系电话:(010)82627496 E-mail:cscd@mail.las.ac.cn 京ICP备05002861号-4 | 京公网安备11010802043238号