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公开(公告)号:CN104201455B
公开(公告)日:2017-01-11
申请号:CN201410423076.5
申请日:2014-08-26
Applicant: 中国科学院电子学研究所 , 北京空间飞行器总体设计部
IPC: H01Q1/08
Abstract: 本发明属于航天星载天线技术领域,具体涉及一种杆状天线的展开装置。杆状天线的展开释放装置,其技术方案是,它包括:杆状天线(3),压紧释放机构(2)以及展开锁定机构(1);所述压紧释放机构(2)包括:安装座(201)、压紧座组件(205)、锁定簧片(206)、压紧螺杆(207)以及火工切割器(209);所述展开锁定机构(1)包括:安装架(101)、固定铰支座(102)、蜗卷簧(103)、限位块(104)、锁紧片簧(105)以及转动铰接头(106);本发明能够使得杆状天线(3)展开至固定角度,并在释放前后有效锁紧杆状天线(3)。(202)、摆动架(203)、安装架(204)、限位托板
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公开(公告)号:CN104201455A
公开(公告)日:2014-12-10
申请号:CN201410423076.5
申请日:2014-08-26
Applicant: 中国科学院电子学研究所 , 北京空间飞行器总体设计部
IPC: H01Q1/08
Abstract: 本发明属于航天星载天线技术领域,具体涉及一种杆状天线的展开装置。杆状天线的展开释放装置,其技术方案是,它包括:杆状天线(3),压紧释放机构(2)以及展开锁定机构(1);所述压紧释放机构(2)包括:安装座(201)、压紧座组件(202)、摆动架(203)、安装架(204)、限位托板(205)、锁定簧片(206)、压紧螺杆(207)以及火工切割器(209);所述展开锁定机构(1)包括:安装架(101)、固定铰支座(102)、蜗卷簧(103)、限位块(104)、锁紧片簧(105)以及转动铰接头(106);本发明能够使得杆状天线(3)展开至固定角度,并在释放前后有效锁紧杆状天线(3)。
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公开(公告)号:CN108988884A
公开(公告)日:2018-12-11
申请号:CN201810991507.6
申请日:2018-08-28
Applicant: 中国科学院电子学研究所
Abstract: 一种高带宽大动态范围等效采样接收机,包括:开关模块,用于控制射频信号是否能够进入所述等效采样接收机;增益模块,位于开关模块的下游;采样模块,用于对通过增益模块后的射频信号进行采样,输出采样信号;以及信号处理模块,用于对采样信号进行后处理,其特征在于,增益模块包括:时变增益模块,用于在时变增益值的设置下,对通过开关之后的射频信号进行变增益控制,以实现动态增益调整;和固定增益模块,位于时变增益模块的下游,用于对射频信号进行固定增益放大。本发明能够在确保高带宽的前提下,增大了等效采样接收机的动态范围。
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公开(公告)号:CN106164705A
公开(公告)日:2016-11-23
申请号:CN201480076462.X
申请日:2014-12-19
Applicant: 中国科学院电子学研究所
CPC classification number: G01S13/885 , G01S13/003 , G01S13/88 , G01V3/12
Abstract: 一种采用一发多收雷达探测地外固态星体地质结构的方法。在该方法中,采用一发多收的工作模式完成地外固态星体各地质分层的厚度分布和结构的探测,并利用电磁波传播理论反演各地质分层的介电常数、深度等信息,具有可靠性高的优点。还公布了一种对地外固态星体进行地质结构探测的超宽带无载波脉冲雷达系统。在该系统中,采用两个探测通道,CH1探测通道工作在HF/VHF波段,用于星体的岩石结构探测,探测深度大于100米,分辨率为米级;CH2探测通道工作在UHF波段,用于星体的浅层土壤结构探测,探测深度大于30米,分辨率小于30厘米,两个探测通道协同工作互为补充,可以保证探测工作的准确性和可靠性。
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公开(公告)号:CN104280721B
公开(公告)日:2016-11-02
申请号:CN201410384617.8
申请日:2014-08-05
Applicant: 中国科学院电子学研究所
IPC: G01S7/292
Abstract: 本发明提供一种基于游标卡尺法的步进延迟脉冲实现方法,其相比较于快慢斜波硬件电路搭建法,硬件电路无额外开销:快慢斜波硬件电路搭建法需要额外的硬件开销,而游标卡尺法运用FPGA内部集成PLL实现步进延迟,无需额外硬件电路开销;其相比较于快慢斜波硬件电路搭建法,延迟值可调:快慢斜波硬件电路搭建法,一旦电路固定,则延迟值固定,不可根据需求调整延迟值,可适应性差;本发明的游标卡尺法,可以调整技术指标,改变延迟值。本发明可靠性高:游标卡尺法基于FPGA实现,在高等级FPGA芯片情况下,该处理方法可靠性高,可应用于航天领域。
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公开(公告)号:CN104316909B
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201410532190.1
申请日:2014-10-10
Applicant: 中国科学院电子学研究所
IPC: G01S7/34
Abstract: 本发明公开了一种月面巡视器测月雷达双通道非均匀采样接收机,设置了0?255的门限电平值,权电阻网络根据门限电平产生对应的模拟比较电压,将回波信号加载偏置电压后分别与门限电平进行比较,得到1或0的1比特数据流,然后将256个门限电平下的对应采样点数据累加,得到相当于8位ADC采样回波,从而完成了非均匀量化和采样的目的,改善信号量噪比;同时,根据接收机的增益模式,控制每一个门限电平与增益值的输出规律,可灵活控制、设定增益的目的,进而改善不同地质条件下信号增益需求,实现大动态测量范围。
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公开(公告)号:CN104316909A
公开(公告)日:2015-01-28
申请号:CN201410532190.1
申请日:2014-10-10
Applicant: 中国科学院电子学研究所
IPC: G01S7/34
Abstract: 本发明公开了一种月面巡视器测月雷达双通道非均匀采样接收机,设置了0-255的门限电平值,权电阻网络根据门限电平产生对应的模拟比较电压,将回波信号加载偏置电压后分别与门限电平进行比较,得到1或0的1比特数据流,然后将256个门限电平下的对应采样点数据累加,得到相当于8位ADC采样回波,从而完成了非均匀量化和采样的目的,改善信号量噪比;同时,根据接收机的增益模式,控制每一个门限电平与增益值的输出规律,可灵活控制、设定增益的目的,进而改善不同地质条件下信号增益需求,实现大动态测量范围。
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公开(公告)号:CN109884408B
公开(公告)日:2020-08-28
申请号:CN201910274246.0
申请日:2019-04-04
Applicant: 中国科学院电子学研究所
IPC: G01R29/08
Abstract: 本发明公开了一种利用辅助天线对消电场噪声的低频射电天文观测仪,包括:接收天线,用于接收低频射电天文电场信号;辅助天线,其长度短于所述接收天线的长度,用于接收低频噪声信号;多通道前置放大器,用于将所述低频射电天文电场信号和所述低频噪声信号放大后输出;电子学单元,用于将所述低频噪声信号放大和反相后与所述低频射电天文电场信号叠加。本发明增加一根辅助天线,利用辅助天线接收到的卫星平台低频噪声信号,经过反相和放大处理,然后与低频接收天线的接收信号相叠加,这样就会抵消掉低频接收天线接收的卫星平台低频干扰噪声信号,有效地提高接收信号的信噪比。
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公开(公告)号:CN108988884B
公开(公告)日:2020-03-17
申请号:CN201810991507.6
申请日:2018-08-28
Applicant: 中国科学院电子学研究所
Abstract: 一种高带宽大动态范围等效采样接收机,包括:开关模块,用于控制射频信号是否能够进入所述等效采样接收机;增益模块,位于开关模块的下游;采样模块,用于对通过增益模块后的射频信号进行采样,输出采样信号;以及信号处理模块,用于对采样信号进行后处理,其特征在于,增益模块包括:时变增益模块,用于在时变增益值的设置下,对通过开关之后的射频信号进行变增益控制,以实现动态增益调整;和固定增益模块,位于时变增益模块的下游,用于对射频信号进行固定增益放大。本发明能够在确保高带宽的前提下,增大了等效采样接收机的动态范围。
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公开(公告)号:CN106019272B
公开(公告)日:2019-10-22
申请号:CN201610412689.8
申请日:2016-06-13
Applicant: 中国科学院电子学研究所
Abstract: 本发明提供了一种采用超宽带雷达技术探测月壤分层结构的系统及方法。该系统中,天线电扫描组件选择N个天线其中之一作为发射天线,其余N‑1个天线作为接收天线,控制器控制发射机生成超宽带脉冲信号,并将该超宽带脉冲信号通过发射天线进行发射;该超宽带脉冲信号在月壤表面和月壤内部分层面上会产生反射回波信号,其他N‑1个接收天线在天线电扫描组件控制下依次接收月壤分层结构的回波信号并经由接收机接收后发送至控制器进行存储;当遍历所有天线均作为发射天线进行探测之后,便能获得天线阵下方区域月壤分层结构的一次完整的探测数据,通过对探测数据进行处理,就可以获取一幅探测区域内月壤分层结构图像。
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