【摘要】本发明绞胎微晶石及其生产方法及专用设备,属于建筑陶瓷材料领域,通过特殊工艺,将唐代绞胎理念与微晶石结合,形成了一种新产品绞胎微晶石。本发明得到的绞胎微晶石不仅具有贯通的纹理,表里如一、独特的自然花纹和创意花纹,还保留了微晶石原有的优
【摘要】 本发明公开了一种干涉测量时射电星信号和航天器信号时延不一致的校准方法。甚长基线干涉测量是利用地理位置不同的多个观测站接收到空间同一目标的信号进行相关处理,利用相关相位和观测频率(或带宽)计算得到目标至位置确知的两个观测站间的延时差,利用射电星标校是甚长基线干涉测量消除公共误差的主要手段。因此,干涉测量时射电星信号和航天器信号要通过相同的路径,以保证标校的准确性。但由于射电星信号与航天器信号特性不同,为提高设备利用率和减小航天器信号量化损失等原因,进行测量时系统对两种信号采用了不同的处理方式,而不是传统相同处理方式,这样会导致射电星信号与航天器信号走不同的设备路径,因此,需要精确确定两种路径的时延差,以保证标校的准确性。 【专利类型】发明授权 【申请人】中国电子科技集团公司第五十四研究所 【申请人类型】企业 【申请人地址】050081 河北省石家庄市中山西路589号第五十四研究所遥控部 【申请人地区】中国 【申请人城市】石家庄市 【申请人区县】桥西区 【申请号】CN201210580193.3 【申请日】2012-12-28 【申请年份】2012 【公开公告号】CN103078688B 【公开公告日】2014-12-31 【公开公告年份】2014 【授权公告号】CN103078688B 【授权公告日】2014-12-31 【授权公告年份】2014.0 【IPC分类号】H04B17/00; H04B17/11; H04B17/21 【发明人】王彬; 耿虎军; 刘友永 【主权项内容】一种干涉测量时射电星信号和航天器信号时延不一致的校准方法,其特征在于包括以下步骤:①在进行干涉测量时,天线将同时或分时接收的射电星信号和航天器信号经过场放前端的耦合器发送至场放;校准信号产生单元将相位校正信号通过场放的耦合器也发送至场放;②场放对输入的射电星信号、航天器信号和相位校正信号进行放大后输出至下变频器;③下变频器对输入的放大后的射电星信号、航天器信号和相位校正信号分别下变频为中频信号,并将变频为中频的射电星信号和相位校正信号输出至第一采集记录器,进行A/D采样、基带转换和记录;同时,下变频器将变频为中频的航天器信号和相位校正信号输出至第二采集记录器,进行A/D采样、基带转换和记录;④信号处理机分别对两个采集记录器输出的两路数据进行离散傅里叶变换处理,求得相位校准信号的相位,经过运算分别获得两路信号的延时,两个延时相减即获得两路信号的延时差;其中,步骤④中获得两路信号的延时,两个延时相减即获得两路信号的延时差,具体包括以下步骤:4.1、根据第一采集记录器中相位校准信号各梳状谱的频点,通过离散傅里叶变换计算各梳状谱的相位;4.2、假设梳状谱中两个相邻离散谱的频率分别为fA1和fA2,通过DFT运算获取的相位分别为ΦA1和ΦA2,则信号经过场放、下变频器和第一采集记录器的延时观测量为其中π是圆周率;4.3、根据第二采集记录器中相位校准信号各梳状谱的频点,通过离散傅里叶变换计算各梳状谱的相位;4.4、假设梳状谱中两个相邻离散谱的频率分别为fB1和fB2,通过DFT运算获取的相位分别为ΦB1和ΦB2,则信号经过场放、下变频器和第一采集记录器的延时观测量为其中π是圆周率;4.5则射电星信号与航天器信号的延时差为τ2-τ1。 【当前权利人】中国电子科技集团公司第五十四研究所 【当前专利权人地址】河北省石家庄市中山西路589号第五十四研究所遥控部 【家族被引证次数】13
未经允许不得转载:http://www.zhongzhencnc.com/1791032377.html






