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李笑飞

作品数:14 被引量:18H指数:3
供职机构:中国科学院更多>>
发文基金:国家自然科学基金国家重点基础研究发展计划新疆维吾尔自治区自然科学基金更多>>
相关领域:天文地球机械工程电子电信自动化与计算机技术更多>>

文献类型

  • 14篇中文期刊文章

领域

  • 9篇天文地球
  • 3篇机械工程
  • 3篇电子电信
  • 1篇电气工程
  • 1篇自动化与计算...

主题

  • 11篇接收机
  • 10篇射电
  • 8篇天文
  • 6篇射电天文
  • 6篇望远镜
  • 5篇制冷
  • 4篇射电望远镜
  • 2篇压缩机
  • 2篇噪声温度
  • 2篇天文台
  • 2篇气动
  • 2篇气动控制
  • 2篇微波接收机
  • 1篇圆偏振
  • 1篇斩波
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  • 1篇制冷机
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机构

  • 14篇中国科学院
  • 2篇中国科学院大...
  • 1篇季华实验室

作者

  • 14篇李笑飞
  • 11篇闫浩
  • 9篇王凯
  • 8篇马军
  • 7篇李健
  • 6篇陈卯蒸
  • 5篇曹亮
  • 5篇项斌斌
  • 4篇刘烽
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传媒

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  • 2篇中国科学:物...
  • 1篇低温与超导
  • 1篇天文学报
  • 1篇液压与气动

年份

  • 2篇2025
  • 2篇2024
  • 2篇2023
  • 1篇2022
  • 1篇2021
  • 1篇2020
  • 1篇2019
  • 3篇2018
  • 1篇2016
14 条 记 录,以下是 1-10
排序方式:
Ku波段接收机噪声温度测试及分析被引量:3
2018年
微波接收机是射电望远镜中专门用于接收射电信号的设备,接收机的噪声温度是检验其灵敏度的重要指标。经典的接收机噪声温度测试方法是冷热负载法,但该方法不能在观测中随时进行,且受制于接收机尺寸,而斩波轮法用来自冷空的辐射代替不易实现的冷负载,在测试中仅需使用常温黑体。文中搭建了简易的Ku波段常温接收机,使用上述2种方法分别测试该接收机的噪声温度。通过选用不同规格的常温黑体及减小冷热负载之间的温度差来检验冷热负载法测试的不确定性,再对采用冷热负载法确定的最终噪声温度与采用斩波轮法得到的测试结果进行对比,最终确定在晴好的夜间条件下,斩波轮法可以满足Ku波段接收机噪声温度的测试需求。
王凯陈卯蒸李笑飞李健项斌斌闫浩王洋
关键词:微波接收机噪声温度
一种阵列天线的模拟波束合成测试
2024年
本文基于一款16阵元微带天线阵列,为阵列接收机前端的阵列天线开展波束合成性能测试。通过分析阵列天线的波束合成基本原理,以及用于接收功能的阵列天线的耦合效应,实际测试在有无耦合情况下阵列各端口的输出电压,求解出抵消耦合的加权信息,将加权信息转换为去耦合的模拟波束合成网络,开展16阵元微带天线阵列的波束合成实践。经与仿真的波束合成方向图进行比对,实测解耦方向图轮廓与阵列无耦合的仿真结果非常接近,较好的实现了解耦功能。
李笑飞刘烽刘烽李光辉王凯
关键词:射电望远镜接收机阵列天线波束合成方向图
新疆天文台26米射电望远镜压缩机压力监控系统设计与实现
2021年
新疆天文台南山基地26 m射电望远镜的接收机使用氦气压缩机制冷,压缩机需要定期维护,氦气管在使用过程中会因为磨损而漏气,影响望远镜的正常观测。针对压缩机压力监控的实际需求,设计开发了一套压缩机压力监控系统,可以实现压缩机压力记录、实时监控、实时报警、通过邮件发送报警信息及压力日报表、查询历史工作记录、处理报警信息等功能。介绍了软件系统的框架、软件流程、数据处理原理、实现思想、模块功能、软件界面。系统具有报警迅速,查询功能强大,界面简洁友好,扩展性强等优点,能够满足当前及未来应用的需求。
陈勇段雪峰闫浩闫浩项斌斌李健李笑飞项斌斌曹亮
关键词:报警查询
新疆天文台26米望远镜L波段接收机线-圆偏振的转换被引量:3
2019年
新疆天文台南山基地26 m射电望远镜L波段接收机使用线偏振馈源接收电磁波信号用于脉冲星观测。分子谱线观测和VLBI国际联测需要圆偏振信号,因此希望接收机能够观测圆偏振信号。论述了将线偏振电磁波转换为圆偏振电磁波的方案,研究了90 °电桥在偏振转换中的作用,介绍了偏振转换的调试方法。在圆偏振模块中使用90 °电桥完成线偏振信号到圆偏振信号的转换,两路圆偏振信号的隔离度达到使用要求,满足圆偏振观测的需求。这种线偏振信号到圆偏振信号的转换方式不影响接收机的系统温度。
陈勇孙正文闫浩李健李大磊李笑飞刘烽
关键词:线偏振圆偏振
低温相控阵接收机技术研究进展
2025年
相控阵接收机是将小型相控阵天线放置在射电望远镜焦平面位置,通过后级波束合成网络调控各天线单元输出信号的幅度与相位,使合成波束相互交叠,以实现连续视场覆盖的阵列接收技术.与传统接收机一样,相控阵接收机的核心性能指标是其等效的噪声温度.基于常温相控阵接收机设计,将低噪声放大器及其前端的馈源阵列整体放置于低温工作环境下,可以进一步改善整机的噪声性能.本文结合中国科学院新疆天文台在建的奇台110 m口径射电望远镜(QiTai Telescope,QTT)中20 cm波段相控阵接收机低温设计需求,聚焦当前世界范围内在研及投入观测的各台低温相控阵接收机前端研制进展,对相关关键技术进行归纳及总结,希望可以借此为QTT20 cm波段及国内相关机构的低温相控阵接收机前端研发提供技术参考.
王凯曹亮曹亮段雪峰李健李笑飞
关键词:射电望远镜接收机相控阵制冷
基于K-means++的接收机杜瓦温度监控与故障预测研究
2025年
本文通过监控接收机杜瓦的温度,实现对制冷系统工作状况的间接检测和预测,进而确保射电望远镜能够持续保持最佳工作状态,从而保证其观测灵敏度.这一目标通过充分利用现有的温度监测数据来实现,无需额外增加硬件投入,降低了成本,提高了实用性.通过设定阈值和识别因子,本文采用了K-means++聚类算法对接收机杜瓦的温度数据进行处理.该算法将数据划分为四类,分别代表正常、升温、降温和常温这四种温度状态.结果表明,通过监控接收机杜瓦的温度特征,本文可以深入分析接收机的制冷工况、杜瓦容器的气密性能等关键信息,从而为故障预测和维修提供有力的依据.此外, K-means++算法在处理这类数据时展现出了良好的性能和适用性,为本文后续的研究和应用提供了有力的支持.这一应用研究成果对于提升射电望远镜的观测灵敏度和稳定性具有重要意义.
闫浩陈卯蒸陈卯蒸马军刘艳玲
关键词:射电望远镜外差接收机聚类
C波段制冷接收机充气系统被引量:2
2018年
充气系统是给制冷接收机干空气腔体提供新鲜干燥空气、排出陈旧气体以防止水汽在真空窗表面遇冷凝结而影响观测的气动系统。某26 m射电望远镜C波段制冷接收机的馈源在杜瓦外部,故该接收机的充气系统将馈源设计为干空气腔体,通过充气机提供干燥空气,使用气体缓冲器作为辅助气源用于在充气机停止工作时补充提供干燥空气,以小的泄漏排出馈源腔体内的陈旧气体。该气动系统能很好地避免C波段制冷接收机真空窗口表面结冰,在自动控制下的充气系统也可以很好地补偿腔体内压的变化,使得整个充、排气过程更加稳定,真空窗口表面保持干燥。
王凯李笑飞王洋闫浩项斌斌陈卯蒸马军
关键词:射电天文气动控制
射电天文接收机四通道均衡放大模块研制被引量:1
2022年
中频系统是射电天文接收机的重要组成部分。接收机L,S,C和K波段的左圆极化和右圆极化信号在高频仓通过下变频转换为中频信号,中频信号通过同轴电缆传送到观测室。观测室距离射电望远镜高频仓较远,因此线损较大,且不同频率的信号损耗不同,频率越高损耗越大,导致中频信号功率较小且增益平坦度随频率增加而降低。设计了四通道均衡放大模块,提高中频信号增益并补偿增益平坦度。该模块的均衡器采用集总元件和微带线相结合的方式,具有结构紧凑、易于集成、成本低的优点。测试结果表明,在6倍频带宽内,均衡量≥8 dB,均衡后功率平坦度≤3.5 dBm,回波损耗≤-15 dB,满足射电天文中频检测系统的要求。
宁云炜闫浩闫浩马军曹亮刘烽马军
关键词:均衡器接收机射电天文阻抗匹配
基于树莓派的压缩机压力采集与监测系统设计
2024年
微波接收机是射电望远镜专门用于接收射电信号的设备,氦气压缩机是射电望远镜接收机系统的重要组成部分,通过制冷可以大大降低接收机系统的噪声温度,提高接收机的灵敏度,因而制冷环节比较重要。射电天文的制冷接收机系统多采用压缩机压缩氦气循环制冷方式,压缩机工作时氦气管路的压力将会影响接收机的制冷效率。又因压缩机以及制冷接收机系统都放置在望远镜上,如望远镜处于观测时间,运维人员无法及时获取压力的异常状态。结合南山26米天线的制冷系统,我们建立了8路氦气管路压力采集,4台压缩机控制以及一路压缩机房温度监测,并实现远程监测,更好地保证制冷接收机的正常运行。
段雪峰李健李笑飞李笑飞曹亮闫浩马军曹亮温志刚
关键词:压缩机噪声温度
基于Arduino的微波功率测量系统设计被引量:2
2023年
微波功率测量是射电天文强度校准的关键环节,本文针对微波功率测量,设计了一种基于Arduino的微波功率测量系统。该系统以Arduino UNO和AD8318对数检波器为核心,设计并编写了Arduino UNO的程序,实现了微波功率测量,并通过串口输出至PC端。通过搭建微波功率计测量系统,使用信号发生器产生5个频率下10个输出功率的测试信号,进行功率测量,实验结果显示功率测量系统能保持±1dBm的误差范围。还使用了2点法校准在5个频率下对系统做了校准,实验结果显示不同工作频率下测得的斜率和截距会有略微的差别。可通过系统本论文相关的分析研究可为射电天文接收机的功率测量提供参考,尤其对强度校准具备很好的指导作用。
段雪峰李健裴鑫裴鑫闫浩王凯温志刚闫浩
关键词:射电天文接收机功率校准
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