专利名称
主分类
A 农业
B 作业;运输
C 化学;冶金
D 纺织;造纸
E 固定建筑物
F 机械工程、照明、加热
G 物理
H 电学
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公布日期
2023-10-24 公布专利
2023-10-20 公布专利
2023-10-17 公布专利
2023-10-13 公布专利
2023-10-10 公布专利
2023-10-03 公布专利
2023-09-29 公布专利
2023-09-26 公布专利
2023-09-22 公布专利
2023-09-19 公布专利
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专利权人
国家电网公司
华为技术有限公司
浙江大学
中兴通讯股份有限公司
三星电子株式会社
中国石油化工股份有限公司
清华大学
鸿海精密工业股份有限公司
松下电器产业株式会社
上海交通大学
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  • [发明专利]一种射电天文常温接收机装置-CN202210260704.7有效
  • 闫浩;陈卯蒸;马军;曹亮;刘烽;李笑飞;陈勇 - 中国科学院新疆天文台
  • 2022-03-17 - 2023-08-15 - H04B1/16
  • 本公开提供了一种射电天文常温接收机装置,包括:天体信号接收处理模块,设置于射电望远镜的主焦点上,包括:依次连接的馈源、第一耦合器、第二耦合器、噪声源、第一功分器、第一信号处理子模块及第二信号处理子模块;光信号接收处理模块,包括:第三信号处理子模块、第四信号处理子模块、第一混频器、第二混频器、本振信号产生模块、第五信号处理子模块及第六信号处理子模块。本公开提供的射电天文常温接收机装置,应用于接收天体微弱的射电信号,同时在馈源与低噪声放大器之差可以耦合噪声,将信号与噪声同时进行放大、滤波及混频后,输出信号的功率、频率及带宽能够满足数据终端接收的要求。
  • 一种射电天文常温接收机装置
  • [发明专利]一种边带分离的射电天文信号接收装置-CN202111084956.0有效
  • 刘艳玲;陈卯蒸;李健;闫浩;马军;曹亮;王浩辉;段雪峰 - 中国科学院新疆天文台
  • 2021-09-16 - 2023-05-23 - H04B17/21
  • 本发明涉及一种边带分离架构的射电天文信号接收装置,该装置是由馈源,放大器,电桥,第一和第二中频混频器,第一和第二中频放大器,第一和第二中频滤波器,本振、第一和第二中频模数转换器,基于FPGA的数字信号处理单元组成,射电天文信号经射电天文望远镜汇聚至馈源,经放大器、电桥,分为正交的两路信号,两路正交信号分别经中频混频器、中频放大器、中频滤波器,再经过模数转换器、基于FPGA的信号处理单元,输出分离的上边带信号和下边带信号。该装置通过基于FPGA的信号处理单元校准补偿模拟电路部分相位和幅度的不平衡,提高信号接收装置的边带抑制率,优化接收装置的性能。能够解决传统的模拟边带分离架构的接收机系统面临的边带抑制率低,复杂庞大的缺点。
  • 一种边带分离射电天文信号接收装置
  • [发明专利]一种基于自适应滤波器的干扰信号处理方法及装置-CN202011610387.4有效
  • 托乎提努尔;段雪峰;裴鑫;李健;陈卯蒸;刘艳玲 - 中国科学院新疆天文台
  • 2020-12-29 - 2022-10-21 - H03H21/00
  • 一种基于自适应滤波器的干扰信号处理方法,包括获取天文观测信号与干扰参考信号,进行信号同步;对天文观测信号进行延迟处理;将天文观测信号对应的干扰参考信号分成两路,一路干扰参考信号进行延迟处理;另一路干扰参考信号输入自适应滤波器进行数字滤波;延迟处理的天文观测信号中减去数字滤波后的干扰参考信号,得到对应的输出信号;将输出信号与延迟处理后的干扰参考信号输入滞后相关器进行互相关运算;对输出的信号进行积分;根据积分的平均值更新滤波系数;对观测信号每个采样输出重复上述步骤,获取输出信号的全部采样数据。本发明能提升观测系统干扰处理性能,避免观测信号带宽的损失,并有效抑制复杂射频干扰,提高信号质量及识别率。
  • 一种基于自适应滤波器干扰信号处理方法装置
  • [发明专利]一种快速射电暴信号识别方法与系统-CN201910706020.3有效
  • 裴鑫;李健;陈卯蒸;马军;刘艳玲;段雪峰 - 中国科学院新疆天文台
  • 2019-07-31 - 2022-10-14 - G06K9/00
  • 本发明提供了一种快速射电暴的识别方法,包括:对快速射电暴的观测信号进行预处理,得到快速射电暴观测数据;对快速射电暴观测数据进行消色散计算,得到快速射电暴候选体文件,快速射电暴候选体文件包括快速射电暴候选体列表;对快速射电暴候选体文件中的干扰进行标记,根据快速射电暴候选体列表,提取包含快速射电暴候选体的数据;对包含快速射电暴候选体的数据进行处理,得到频率时间数据及色散时间数据;对频率时间数据及色散时间数据推理分类,识别快速射电暴信号。基于该识别方法,可快速、准确的检测快速射电暴信号。
  • 一种快速射电信号识别方法系统
  • [发明专利]一种PAF接收机方向图的波束合成方法-CN202210578550.6在审
  • 王凯;闫浩;陈卯蒸;曹亮;段雪峰;宁云炜;马军;李健;裴鑫;张华;李笑飞;刘烽;陈勇;杨文军 - 中国科学院新疆天文台
  • 2022-05-25 - 2022-08-30 - H01Q3/34
  • 本发明涉及一种PAF接收机方向图的波束合成方法,该方法首先在PAF接收机每个阵元后级依次连接一个移相器、衰减器,以及高速射频开关,之后将各个阵元经高速射频开关调制后的多路信号汇总至功分器,并最终输出一路波束合成后的PAF接收机信号。移相器用作将各路信号调整为一致的相位,衰减器用作将各路信号调整为一致的幅度,之后通过设定好的时序信号,控制各个高速射频开关的工作时间,以此达到控制各个阵元激励的目的,从而合成了满足PAF接收机需求的波束方向图。该方法在使用时仅需调控各阵元对应高速射频开关的通断,便可实现多样化的方向图,且在PAF接收机阵列输出端幅相一致性较好时,可直接移除传统模拟波束合成中所必须的移相器和衰减器,直接应用于射电天文领域PAF接收机的模拟波束合成系统。
  • 一种paf接收机方向波束合成方法
  • [发明专利]一种PAF接收机的波束扫描方法-CN202210578221.1在审
  • 王凯;闫浩;马军;曹亮;段雪峰;宁云炜;陈卯蒸;李健;托乎提努尔;张华;杨文军;陈晨雨;王仕强;李光辉 - 中国科学院新疆天文台
  • 2022-05-25 - 2022-08-05 - H04B7/08
  • 本发明涉及一种PAF接收机的波束扫描方法,该方法首先在PAF接收机每个阵元后级依次连接一个移相器、衰减器和高速射频开关,通过对阵列中不同区域内子阵对应阵元后级的高速射频开关进行调制,以实现不同区域子阵的激励,再将各路信号合路至功分器并输出,以实现PAF接收机在不同扫描角度下的信号接收功能。移相器及衰减器用作均匀分布各路信号幅度与相位,之后通过设计各子阵对应阵元的时序信号,控制各阵元对应高速射频开关的工作时间,以此达到激励阵列中不同位置子阵的目的,实现了各子阵合成波束相位中心的平移。该方法在使用时仅需调控各子阵对应的高速射频开关通断,便可实现合成波束相位中心的移动,从而进一步实现了PAF接收机子阵合成波束经射电望远镜反射后对不同天区的波束扫描功能。
  • 一种paf接收机波束扫描方法
  • [发明专利]一种射电天文总功率测量装置及测量方法-CN202210383432.X在审
  • 闫浩;陈卯蒸;刘志勇;曹亮;马军;李健;王凯;刘艳玲 - 中国科学院新疆天文台
  • 2022-04-12 - 2022-06-10 - G01R21/00
  • 本公开提供了一种射电天文总功率测量装置,包括:两个功率探测探头、可编程逻辑器件及控制器;该装置包括自由触发模式和外部触发模式;两个功率探测探头用于采集射电天文接收机所接收的双线极化信号或圆极化信号的功率数据;可编程逻辑器件用于在外部触发模式下,根据预置触发模式产生相应的触发信号,以驱动两个功率探测探头对功率数据进行采集,并根据两个功率探测探头完成数据采集后生成中断信号;控制器用于对可编程逻辑器件及两个功率探测探头进行电控制,以在自由触发模式下发送第一控制信号使两个功率探测探头采集功率数据,并获取该功率数据;或,在外部触发模式下根据中断信号获取功率数据。本公开还提供了一种射电天文总功率测量方法。
  • 一种射电天文功率测量装置测量方法
  • [发明专利]一种观测信号的多功能处理系统及方法-CN202010381141.8有效
  • 裴鑫;李健;段雪峰;陈卯蒸;马军;王娜 - 中国科学院新疆天文台
  • 2020-05-07 - 2022-03-22 - G01D21/00
  • 本公开提供了一种观测信号的多功能处理系统,包括:信号采集与处理前端(100),用于接收观测信号,包括多个信号处理板(110),每一信号处理板(110)接收预设路数的观测信号并计算观测信号的功率谱数据和基带数据;多功能数据处理后端(200),用于对功率谱数据和基带数据进行处理,包括多种观测模式探测单元,实现对功率谱数据和基带数据进行对应的观测模式计算;射频信号多路开关(300),用于将观测信号发送至对应的信号处理板(110);控制计算机(400),用于根据观测信号的路数确定调用的信号处理板(110)的数量,并控制信号处理板(110)的固件加载、参数设置以及状态监测。另外,还提供了一种观测信号的多功能处理方法。
  • 一种观测信号多功能处理系统方法
  • [发明专利]一种大气不透明度测试方法-CN201910752983.7有效
  • 王凯;段雪峰;陈卯蒸;马军;陈晨雨;李明帅;闫浩;王洋;宁云炜;李笑飞;曹亮;李健;刘艳玲 - 中国科学院新疆天文台
  • 2019-08-15 - 2021-11-02 - G01N23/00
  • 本发明涉及一种大气不透明度测试方法,该方法涉及的装置是由接收机、固定架、俯仰旋转轴、座架、常温黑体、高温黑体、常温黑体旋转轴、高温黑体旋转轴组成,首先记录当前接收机波束仰角值及该仰角下接收机对向冷空的辐射强度,之后在接收机馈源口面交替引入常温黑体和高温黑体,分别记录接收机对应的辐射强度,以此测算出接收机强度及温度的响应比率和接收机等效的噪声温度,再结合环境温度和Bevis经验模型计算出等效的大气平均温度,最终利用上述数据计算出该波段当前对应的大气不透明度。该方法不需要为数据拟合而进行多仰角俯仰扫描测试,可在接收机波束方向处于0‑90度之间任意仰角下直接进行大气不透明度测试,尤其适用于射电天文毫米波强度校准工程应用,使强度校准效率及实时性有了明显提升。
  • 一种大气不透明度测试方法

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