[实用新型]针对射电天文保护频点的超外差式太阳射电辐射计系统有效
申请号: | 201621105695.0 | 申请日: | 2016-10-09 |
公开(公告)号: | CN206321699U | 公开(公告)日: | 2017-07-11 |
发明(设计)人: | 董亮;闫小娟;敦金平;汪敏;施硕彪;郭少杰;乐林株;高冠男 | 申请(专利权)人: | 中国科学院云南天文台 |
主分类号: | G01R21/00 | 分类号: | G01R21/00 |
代理公司: | 昆明大百科专利事务所53106 | 代理人: | 苏芸芸 |
地址: | 650000 云*** | 国省代码: | 云南;53 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 针对 射电 天文 保护 外差 太阳 辐射计 系统 | ||
技术领域
本实用新型属于射电天文太阳功率辐射计系统技术,其工作于射电天文保护频段,对这些频段信号进行放大、选通、下变频、检波、分析等技术用于太阳射电多频段的总流量观测,通过多频段流量变化可以在太阳物理研究,空间天气预警等领域发挥作用。
背景技术
太阳是距离地球最近的恒星,在传递给地球光和热的同时,其活动也在各个方面影响着人类的生产、生活以及人类依存度越来越高的技术体系。
太阳爆发是发生在太阳大气-日冕中剧烈的能量释放过程,主要形式是太阳耀斑和日冕物质抛射(CME),本质上是磁场和磁场、磁场和等离子体之间相互作用的结果。这样的剧烈爆发过程,可能对地球周围的空间环境(Space Weather) 造成剧烈扰动,对现代社会的正常运行带来灾害性影响。由此可见,日冕作为连接太阳和日地空间的纽带和太阳剧烈爆发活动的发源地、CME 作为灾害性空间天气的驱动源,都具有极其特殊的重要地位。
对日冕的观测研究,仍是目前太阳物理研究的难点和重点,如著名太阳物理研究学者Aschwanden 提出的“十大太阳物理研究难题”里,至少有一半和日冕有关。日冕观测研究的核心问题,是对日冕磁场的测量和对日冕物质抛射(CME)的监测。
从观测的角度考虑, 除光学观测太阳爆发事件外, 用射电方法是相当重要的观测手段, 尤其对CME 事件的观测研究是其它方法无法替代的。
从理论上考虑, CME 的一个关键问题是了解它在日面上的源区, 以便能监测CME 的初始形成和喷发的整个过程。但是在低日冕(1.0-1.5 倍太阳半径)范围内, 白光日冕仪是不能观测的, 而用米波射电频谱仪则可以。因为太阳米波II、IV 型爆发与CME 和耀斑等剧烈太阳活动以及相对应的日地物理效应有密切关系, 因此射电方法是研究CME 的重要手段之一。
但是随着电子技术的发展,射电天文设备逐步由数字化终端取代了原有的模拟终端。这样大大提升射电天文观测的效率,射电窗口以上几乎整个无线电频段都纳入了射电天文观测范畴。但随着全社会信息化的飞速发展,越来越多的无线电频段被使用,因此,无线电干扰(Radio Frequency Interference, RFI)越来越成为严重困扰射电天文观测的因素,甚至对射电天文观测带来致命影响。
二十世纪五十年代初,在国际电信联盟下属的国际无线电咨询委员会里,成立了专门的研究组,研究讨论对射电天文频率的分配与防止干扰的问题,建议提供专门的射电天文频段,并给予有效的保护。1959年世界无线电行政大会通过将射电天文作为一项电信业务,分配给它几个频段。以后,在1963年和1971年的世界空间无线电行政大会上,又分别增加了一些射电天文频段。与此同时,各国电信主管部门也开始注意射电天文的频率分配与保护问题。各国在国内各种电信业务间进行协调,防止对射电天文业务产生有害干扰,解决了一些局部地区性的干扰问题,促进了射电天文事业的发展。
到目前为止,国际组织分配给射电天文业务的频段,除少数专用频段外,都在一定的条件下与其他业务共用。这些频段大多分布在短分米波、厘米波、毫米波以及波长更短的频段。例如,对最著名的中性氢21厘米谱线(1420.406MHz)分配了1400~1427MHz的射电天文专用频段,这一频段同时也供连续谱类型的观测使用(这种类型的射电天文观测与谱线观测不同,它不需要准确的频率,但需要较宽的频带);在羟基OH谱线1665.401和1667.358MHz附近,提供了1660~1670MHz的频段;在氨谱线23.694和23.723GHz附近,则划给23.6~24GHz的频段。此外,在米波段和长分米波段也都分配给一些频段,主要进行连续谱类型的观测,如37.75~38.25MHz和406~410MHz频段等。
为此,采用在射电天文保护频段内对太阳射电信号进行观测,可以有效的规避无线电环境,提高数据质量。
发明内容
本实用新型提供了一种针对射电天文保护频点的超外差式太阳射电辐射计系统,主要适用于多点频太阳射电流量精密观测,同时通过观测数据对空间天气事件进行有效推测。
本实用新型是通过如下技术方案来实现的:
本实用新型系统采用超外差结构,其包括模拟接收机子系统、检波-数字采集子系统、定标子系统、时频子系统、控制子系统,模拟接收机子系统通过检波-数字采集子系统与控制子系统连接,定标子系统、时频子系统分别与控制子系统连接;其工作于射电天文保护频段。
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