校准信息设定装置、观测装置、校准信息设定方法、观测方法、校准信息设定程序及观测程序

    公开(公告)号:CN113677982A

    公开(公告)日:2021-11-19

    申请号:CN202080027533.2

    申请日:2020-04-14

    Inventor: 井上修平

    Abstract: 课题在于,使观测结果的误差变小。解决手段在于,观测装置(10)具备混合器(20)、检波器(43)、可变衰减器(60)、校准信息设定部(501)及观测数据生成部(502)。混合器(20)将观测对象的RF信号与本地信号混合,生成IF信号。检波器(43)对IF信号进行检波,生成检波信号。可变衰减器(60)被连接在混合器(20)与检波器(43)之间,使IF信号衰减。校准信息设定部(501)根据与可变衰减器(60)的值相应的检波信号的强度的变化,设定校准信息。观测数据生成部(502)使用在可变衰减器(60)的值固定的状态下得到的检波信号的强度、以及校准信息,生成RF信号的观测数据。

    雷达装置以及雷达装置的接收增益变更方法

    公开(公告)号:CN110998357B

    公开(公告)日:2023-09-05

    申请号:CN201880053170.2

    申请日:2018-07-31

    Inventor: 井上修平

    Abstract: 本发明提供一种雷达装置以及雷达装置的接收增益变更方法,可正确地自动校正由频率转换部的零件的个体差或温度特性等所引起的增益的偏差。雷达装置(1)包括的频率转换部(12)对探知信号反射并已由天线(10)接收的回波信号的频率进行转换,并且将信号电平放大。雷达装置(1)包括路径切换部(20),在发送信号正被朝天线(10)输出的期间的时机,将发送信号生成部(11)输出的所述发送信号作为校正用信号输出至频率转换部(12)。增益调整部(23)根据被输入频率转换部(12)的校正用信号的信号电平、及频率转换部(12)将校正用信号放大的结果的信号电平,变更频率转换部(12)的放大增益。

    水蒸气观测系统及水蒸气观测方法

    公开(公告)号:CN113811795A

    公开(公告)日:2021-12-17

    申请号:CN202080035452.7

    申请日:2020-04-14

    Abstract: 课题是提供一种不需要使用液氮的校准并且能够观测局部的范围的水蒸气的水蒸气观测系统。解决手段为,具有:水蒸气指标取得部(41),取得基于微波辐射计(3)接收到的电波中的至少2个频率的电波强度而计算的水蒸气指标;GNSS可降水量取得部(42),取得基于GNSS接收机(2)接收到的GNSS信号的大气延迟而计算的GNSS可降水量;对应关系数据生成部(43),基于规定期间(PT1)中的多个时点的水蒸气指标和GNSS可降水量,生成水蒸气指标与GNSS可降水量的对应关系数据(D1);以及可降水量计算部(44),根据基于微波辐射计(3)得到的水蒸气指标,基于对应关系数据(D1)计算可降水量。

    观测信号生成装置、观测装置、观测信号生成方法、观测方法、存储介质

    公开(公告)号:CN113661388B

    公开(公告)日:2024-06-04

    申请号:CN202080027549.3

    申请日:2020-04-14

    Inventor: 井上修平

    Abstract: 课题在于,以简化的处理对水蒸气等具有频谱的现象进行观测。解决手段在于,观测信号生成装置(10)具备本地信号发生器(112)、混合器(131)、混合器(132)、IF滤波器(141)及IF滤波器(142)。混合器(131)将观测对象的RF信号与本地信号混合,输出第1IF信号。混合器(132)将RF信号与本地信号混合,输出第2IF信号。IF滤波器(141)在通带中包含从RF信号的频率减去本地信号的频率而得到的第1中间频率,在衰减带中包含从本地信号的频率减去RF信号的频率而得到的第2中间频率,对第1IF信号进行滤波处理来生成第1观测信号。IF滤波器(142)在衰减带中包含第1中间频率,在通带中包含第2中间频率,对第2IF信号进行滤波处理来生成第2观测信号。

    雷达装置以及雷达装置的接收增益变更方法

    公开(公告)号:CN110998357A

    公开(公告)日:2020-04-10

    申请号:CN201880053170.2

    申请日:2018-07-31

    Inventor: 井上修平

    Abstract: 本发明提供一种雷达装置,可正确地自动校正由频率转换部的零件的个体差或温度特性等所引起的增益的偏差。雷达装置1包括的频率转换部12在从发送信号生成部11朝天线10输出完发送信号起,至朝天线10开始输出下一个发送信号为止的期间内,对探知信号反射并已由天线10接收的回波信号的频率进行转换,并且将信号电平放大。雷达装置1包括路径切换部20,在发送信号正被朝天线10输出的期间的时机,将发送信号生成部11输出的所述发送信号作为校正用信号输出至频率转换部12。增益调整部23根据被输入频率转换部12的校正用信号的信号电平、及频率转换部12将校正用信号放大的结果的信号电平,变更频率转换部12的放大增益。

    多层基板及雷达装置
    7.
    发明授权

    公开(公告)号:CN108370078B

    公开(公告)日:2020-10-27

    申请号:CN201680067299.X

    申请日:2016-10-25

    Abstract: 本发明提供一种结构简化且具有良好的高频特性的用于收发高频信号的多层基板。以多层基板(10)为对象,所述多层基板(10)包括:介隔接地层(20、26、31、36)而相互层叠的多个介电层(11、12、13);以及形成在介电层(11)的表面,进行信号的输入/输出的信号线(16)。多个接地层包含:形成在信号线中的进行信号的输入一侧的区域的输入侧接地层部;形成在信号线中的进行信号的输出一侧的区域的输出侧接地层部;以及形成在输入侧接地层部与输出侧接地层部之间的区域的中间接地层部。输入侧接地层部及输出侧接地层部各自的层数少于中间接地层部。

    分支线型定向耦合分配器

    公开(公告)号:CN105514563B

    公开(公告)日:2020-04-07

    申请号:CN201510644083.2

    申请日:2015-10-08

    Abstract: 提供一种考虑传输线所要求的长度的起算点从而使分支线型定向耦合分配器小型化的构成。定向耦合分配器(1)具备用于微波的输入输出的4个端口、配置为路径从各个端口分支为2条的4个分支部、以及连接各个分支部彼此的4条传输线。4条传输线包括作为多段传输线的第1传输线(31)以及第3传输线(33)。在多段传输线中,该传输线的端部的线宽与中央部的线宽相比较窄。作为介由分支部与多段传输线连接的连接传输线的第2传输线(32)以及第4传输线(34),具有从多段传输线的端部的线宽的中央相比靠外侧起算的线长与1/4波长相当的电长度。

    观测信号生成装置、观测装置、观测信号生成方法、观测方法、观测信号生成程序及观测程序

    公开(公告)号:CN113661388A

    公开(公告)日:2021-11-16

    申请号:CN202080027549.3

    申请日:2020-04-14

    Inventor: 井上修平

    Abstract: 课题在于,以简化的处理对水蒸气等具有频谱的现象进行观测。解决手段在于,观测信号生成装置(10)具备本地信号发生器(112)、混合器(131)、混合器(132)、IF滤波器(141)及IF滤波器(142)。混合器(131)将观测对象的RF信号与本地信号混合,输出第1IF信号。混合器(132)将RF信号与本地信号混合,输出第2IF信号。IF滤波器(141)在通带中包含从RF信号的频率减去本地信号的频率而得到的第1中间频率,在衰减带中包含从本地信号的频率减去RF信号的频率而得到的第2中间频率,对第1IF信号进行滤波处理来生成第1观测信号。IF滤波器(142)在衰减带中包含第1中间频率,在通带中包含第2中间频率,对第2IF信号进行滤波处理来生成第2观测信号。

    多层基板及雷达装置
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108370078A

    公开(公告)日:2018-08-03

    申请号:CN201680067299.X

    申请日:2016-10-25

    Abstract: 本发明提供一种结构简化且具有良好的高频特性的用于收发高频信号的多层基板。以多层基板10为对象,所述多层基板10包括:介隔接地层20、26、31、36而相互层叠的多个介电层11、12、13;以及形成在介电层11的表面,进行信号的输入/输出的信号线16。多个接地层包含:形成在信号线中的进行信号的输入一侧的区域的输入侧接地层部;形成在信号线中的进行信号的输出一侧的区域的输出侧接地层部;以及形成在输入侧接地层部与输出侧接地层部之间的区域的中间接地层部。输入侧接地层部及输出侧接地层部各自的层数少于中间接地层部。

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