频谱仪校准原理

仪器信息网频谱仪校准原理专题为您提供2024年最新频谱仪校准原理价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括频谱仪校准原理参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的频谱仪校准原理您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合频谱仪校准原理相关的耗材配件、试剂标物,还有频谱仪校准原理相关的最新资讯、资料,以及频谱仪校准原理相关的解决方案。
当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

频谱仪校准原理相关的仪器

  • 中远红外激光(波长1 - 10微米)(如量子级联激光、OPO激光等)在气体检测、红外光谱等领域有非常广阔的应用。中远红外激光的波长和光谱测量可以采用光栅单色仪、干涉仪、傅里叶变换光谱仪等方法,但针对低重复频率的脉冲激光,高分辨、精确测量中远红外一直是个难题。基于多年激光波长计、频谱仪的经验,Bristol推出772型中远红外专用激光频谱仪,最低可测量100Hz重复频率激光的光谱,为中远红外激光研发生产、红外TDLAS等领域客户提供全新的有力工具。 l 连续及脉冲激光频谱、波长测量l 1 - 12 微米测试范围l 4GHz光谱分辨率l ±0.01nm波长准确度l 20dB光学抑制 772型中远红外专用激光频谱仪详细参数: 型号772B-MIR激光类型连续或脉冲(重频=100Hz)波长测试范围1 - 12μm精度±10ppm±0.08nm @ 8μm±0.0125cm-1@1250cm-1±875MHz @ 37THz光谱分辨率4GHz校准内置持续校准显示8位nm,μm, cm-1,GHz,THz光学抑制20dB (30,000脉冲)最小输入功率0.005 - 2.5μW测量时间测量脉冲个数的两倍输入自由光输入,带辅助可见准直光测量示例:50ns脉宽QCL脉冲激光不同重频的测试结果:
    留言咨询
  • 频谱分析仪的仪器校准程序仪器内部计算机有三种常用的校准程序:频率校准、幅度校准和预选器校准。频率校准当频谱分析仪经受振动、运输、长期存放或较大的环境温度变化时,频谱分析仪的频率调谐会发生变化,从而产生频率测量误差。现象。仪器校准过程主要是以300MHz信号作为参考信号,对频谱分析仪的扫频时间、中心频率、量程(span)、YIG主线圈延迟、副线圈灵敏度、扫频灵敏度进行误差校准,使频谱分析仪的频率调谐范围正常。仪器校准方法是:使用频率/幅度校准电缆将校准信号(CAL OUTPUT)连接到频谱分析仪的信号输入端。按【CAL】(CALFREQ),频谱分析仪进入频率校准程序。校准完成之后,屏幕上会出现“CALDONE”信息,按之下【CALSTORE】键将校准数据存储在仪器的E2PROM之中。振幅校准与频率仪器校准一样,当频谱分析仪的测量幅度精度发生变化时,仪器可以通过幅度校准程序满足出厂指标。该过程主要以300MHz信号作为参考信号,对整个通道进行幅度、分辨率、带宽滤波、对数放大、输入衰减等处理。幅度误差测量和校正。仪器校准方法是:用频率/幅度校准电缆,将校准信号(CAL OUTPUT)接入频谱仪的信号输入端。按【CAL】(CALAMP),频谱分析仪进入幅度校准程序。校准完成之后,屏幕上会出现“CALDONE”信息,按之下【CALSTORE】键将校准数据存储在仪器的E2PROM之中。预选器校准预选器的扫频和跟踪是频谱分析仪谐波带的关键。机的设计采用了独立于第一本振的驱动电路,分别对各频段进行仪器校准和驱动。在频谱分析仪的快扫、慢扫和跨带扫频过程之中,对第一振荡器和预选器的滞后和延迟进行了补偿,极大地改善了YTF的跟踪特性。如果频谱分析仪在谐波波段有5dB超过的幅度误差,往往是仪器放置时间长,环境温度变化大造成的。跟踪器的预选择不当会导致幅度测量误差,甚至信号失效。此时,应执行YTF校准。仪器校准方法是:使用YTF校准电缆将100MHZ梳状波(COMB)信号连接到频谱分析仪的射频输入端。按【CAL】(CALYTF),频谱分析仪进入YTF校准程序。校准完成之后,屏幕上会出现“CALDONE”信息,按之下【CALSTORE】键将校准数据存储在仪器的E2PROM之中。如果在仪器校准过程之中出现错误信号或校准无法完成,请按【CALFETCH】以检索校准数据。此时需要对仪器进行重新调整和维修。频谱分析仪仪器校准之后的校准数据HP859X系列频谱分析仪不仅可以对仪器的各种指标进行仪器校准,还可以将各种校准数据存储在内存中,方便操作和维护人员参考。只需进入维护菜单,即可显示校准数据。具体步骤是:按菜单【CAL】、(MORE)、(MORE)、(SERVICE EDIG)、(DISPLAYCALDATA),屏幕上会显示频谱分析仪的幅度校准表。
    留言咨询
  • 频谱仪(含动态信号分析仪)f:10Hz~1.5GHzf:10Hz~3GHzf:10Hz~9GHzf:10Hz~18GHzf:10Hz~26.5GHzf:10Hz~43.5GHz/50GHz
    留言咨询

频谱仪校准原理相关的方案

频谱仪校准原理相关的论坛

  • 【分享】微波频谱仪的工作原理及常见故障的检修

    频谱分析仪是微波测量中必不可少的测量仪器之一,它能对信号的谐波分量、寄生、交调、噪声边带等进行很直观的测量和分析,因此,广泛应用于微波通信网络、雷达、电子对抗、空间技术、卫星地面站、EMC测试等领域。2 微波频谱仪的基本工作原理和各主要组件的功能 2.1 微波频谱仪的基本工作原理 为了能动态地观察被测信号的频谱,现代频谱仪大多采用扫频超外差式接收方案,利用扫频第一本振的方法,被测信号经混频后得到固定的中频信号,经不同带宽滤波器后,就能观察到频差较小的两个信号。在宽带外差式频谱仪设计中,为消除镜像和多重响应等干扰,常采用两种方案:第一种是采用预选器;第二种是采用上变频。由于预选器频率受下限限制,宽带频谱仪总是被划分成高、低两个波段。低波段采用高中频的方案,它只要一个固定的低通滤波器而不是可调的低通或带通就可以对镜像进行抑制。高波段采用预选器对输入信号进行预选,有效地抑制镜像。图1是HP859X系列频谱仪的简化原理框图。微波信号经输入衰减器后被分成两路,分别输入到高、低两个波段。 在低波段,频率为9kHz~2.95GHz的信号被切换到第一变频器中的基波混频器部分(MXR1),得到第一中频F1IF(3.9214MHz),F1IF经过第二变频器得到第二中频F2IF(321.4MHz)。高波段,频率为2.75GHz~22GHz的信号被切换到预选器(YTF),预选后的信号输入到第一变频器中的谐波混频器部分(MXR2),得到第二中频F2IF。F2IF经第三变频器变换得到第三中频F3IF(21.4MHz)。在该中频上,对信号进行处理,使信号经不同带宽滤波器的选择,再经过线性及对数放大、检波、数字量化和显示。调谐方程如下:式中:N为谐波混频次数,F1LO为第一本振频率,F2LO为第二本振频率,FRF为输入信号频率。

  • 频谱仪和示波器的区别

    频谱仪和示波器的区别

    分不清示波器和频谱仪的区别的人常闹笑话,为避免尴尬,本文简单总结以下四点——用实时带宽、动态范围、灵敏度、功率测量准确度,比较示波器和频谱仪的分析性能指标,来区分两者。[b] 1 实时带宽[/b] 对于示波器来说,带宽通常是其测量频率范围。而频谱仪则有中频带宽、分辨带宽等带宽定义。这里,我们以能对信号进行实时分析的实时带宽作为讨论对象。 对于频谱仪来说,末级模拟中频的带宽通常可以作为其信号分析的实时带宽,大多数的频谱分析的实时带宽只有几兆赫兹,通常较宽的实时带宽通常为几十兆赫兹,当然目前带宽最宽的FSW频谱仪可以达到500兆赫兹。而示波器的实时带宽为其实时取样的有效模拟带宽,一般为数百兆赫兹,高的可达数千兆赫兹。 这里需要指出的是,大多数的示波器在垂直刻度设置不同时,其实时带宽可能并不一致,在垂直刻度设置到最灵敏时,其实时带宽通常会下降。 从实时带宽来说,示波器普遍优于频谱仪,这对于某些超宽带信号分析尤其有好处,特别是在调制分析上有着无可比拟的优势。[b] 2 动态范围[/b] 动态范围指标因其定义不同而有所不同,很多情况下,动态范围被描述为仪器测量最大信号和最小信号的电平差值。当改变测量设置时,仪器测量大信号和小信号的能力是不一样的,例如频谱分析仪在衰减设置不一样的情况下,其测量大信号所带来的失真是不一样的。在这里,我们讨论仪器能够同时测量大小信号的能力,即在不改变任何测量设置的情况下,示波器和频谱仪在合适设置情况下的最佳动态范围。 对于频谱仪来说,在不考虑相位噪声等近端噪声和杂散情况下,平均噪声电平、二阶失真、三阶失真是制约动态范围的最主要因素,以主流频谱仪的技术指标计算,其理想动态范围约为90dB(受二阶失真限制)。大多数的示波器由于受其AD有效取样位数和噪声底的限制,传统示波器的理想动态范围通常不超过50dB。(对于R&S RTO示波器,在100KHz RBW时,其动态范围可高达86dB) 从动态范围来看,频谱仪要优于示波器。但这里要指出的是,这对于常在信号的频谱分析来说确实如此,然而示波器的频谱是同一帧数据,频谱仪的频谱大多数情况下都不是同一帧数据,因而对于瞬变信号来说,频谱仪可能无法测量到。而示波器发现瞬变信号(信号满足动态范围的情况下)的概率要大得多。[b] 3 灵敏度[/b] 这里讨论的灵敏度,是指示波器和频谱仪所能测试到最小信号的水平。这个指标与仪器设置紧密相关。 对于示波器而言,示波器在Y轴设置至最灵敏档时,通常为1mV/div时示波器所能测试到最小信号,抛开端口不匹配等因素来看,示波器的信号通道产生的噪声以及轨迹不稳定带来的噪声是制约示波器灵敏度的最重要因素。 从图一中我们可以看出,因为采样点数的增加,频谱噪声底可以下降到比较理想的程度。然而,当在时域已经无法清晰准确的再现信号时,在频域就产生了非常多的杂波,这就限制了我们观测小信号的能力。[align=center][img=,501,263]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/12/201712081536_01_3345709_3.jpg!w501x263.jpg[/img][/align][align=center]图1 受噪声影响的的灵敏度限制[/align] 大多数示波器与图一所示一样,能够稳定测量0.2mV的信号,对应到频域,这相当于-60dBm的水平。事实上,示波器能否准确的测量小信号,不仅与垂直系统的灵敏度有关,还与X轴的抖动、触发灵敏度等性能有关。 笔者为了对比文中所分析的技术指标,特地到R&S公司成都的开放实验室(感谢成都分部提供的帮助)进行了指标对比,让人惊讶的是,RTO示波器在灵敏度指标上非常优秀,如下图所示:[align=center][img=,498,336]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/12/201712081537_01_3345709_3.jpg!w498x336.jpg[/img][/align][align=center]图2 RTO示波器的全频段频谱图[/align] 从图二可以看出,RTO能够准确测量-60dBm的信号,其噪声底在-80dBm左右。而最让人感到高兴的是,在整个频段(DC-4GHz),没有发现能够影响灵敏度的大的杂波,从而大幅提高了测量灵敏度。 在没有杂波的情况下,通过增加取样点数可以得到更低的噪声。例如图3所示,将Span和RBW设置得更小的情况下,RTO示波器的底噪声可以降低至-100dBm以下。[align=center][img=,502,337]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/12/201712081536_02_3345709_3.jpg!w502x337.jpg[/img][/align][align=center]图3 RTO示波器的窄带频谱图[/align] 从这点来说,RTO绝对能够让测量人员改变“示波器是频域分析鸡肋”的感受。 对于频谱仪来说,同样抛开端口不匹配等因素来讨论,频谱仪的在增益最大、衰减器设置最小情况下,平均噪声电平可以看作频谱仪测量小信号的极限。在不涉及前置放大器的情况下,大多数性能良好的频谱仪可以达到-150dBm。[b] 4 功率测量准确度[/b] 对于频域分析来说,功率测量准确度是非常重要的技术指标。无论是示波器还是频谱仪,对功率测量准确度的影响量都是非常多的,下面分别列出其主要的影响量: 对于示波器来说,功率测量准确度的影响量有:端口不匹配引起的反射、垂直系统误差、频率响应、AD量化误差、校准信号误差等。 对于频谱仪来说,功率测量准确度的影响量有:端口不匹配引起的反射、参考电平误差、衰减器误差、带宽转换误差、频率响应、校准信号误差等。 此处我们不对影响量进行逐一分析比较,我们通过对1GHz频率信号的进行功率测量来对比,通过RTO示波器和FSW频谱仪的测量对比可以看出,在1GHz处,示波器与频谱仪的功率测量值仅相差0.2dB左右,这是非常好的测量准确度指标。因为频谱仪在1GHz处的测量准确度是非常好的。 另外,在频率范围内,示波器的频率响应指标也是很好的,4GHz范围内不超过0.5dB,从这点来说,示波器甚至优于频谱仪的性能。 总的来说,示波器与频谱仪在频域分析性能上各有所长,频谱仪在灵敏度等技术指标上更胜一筹,示波器在实时带宽上较频谱仪更为出色。在测量不同类型的信号时,可根据测试需求和仪器的不同技术特点进行选择。

  • USB频谱仪迅速崛起

    USB频谱仪迅速崛起

    [font=宋体][color=#00b050][font=Calibri]USB[/font][font=宋体]频谱仪迅速崛起[/font][/color][/font][font=Calibri] [url=https://www.bjutc.com/]USB[/url][/font][font=宋体][url=https://www.bjutc.com/]频谱仪[/url][/font][font=Calibri][font=宋体]是一款模块化、面向现场的射频([/font]RF[font=宋体])频谱测试[/font][/font][font=宋体],是一款针对现场技术人员进行优化且可扩展的射频频谱分析仪。它非常好地平衡了功能性和便携性,这款全面的解决方案可减少现场技术人员需要携带的设备数量、加快工作速度并降低运营商和工程代维公司的总体拥有成本。电子测量仪器行业的发展可以说是有目共睹的,在迅速发展经济的时代下,工业发展也成为关注的重点。[/font][font=Calibri][font=宋体] 应用在生产检测、教育教学等领域[/font] [url=https://www.bjutc.com/]USB[/url][font=宋体][url=https://www.bjutc.com/]频谱仪[/url]就在工业领域中脱颖而出,并且应用领域也十分广泛,如人工智能、半导体、汽车、新能源、教育科研、航空航天、电子医疗等领域。[img=USB频谱仪,690,394]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/12/202312271557484170_2397_3248856_3.jpg!w690x394.jpg[/img][img=USB频谱仪,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/12/202312271558229687_4602_3248856_3.jpg!w690x517.jpg[/img][/font][/font]

频谱仪校准原理相关的耗材

  • HS6288E噪声频谱分析仪
    HS6288E噪声频谱分析仪 HS6288E型噪声频谱分析仪的详细介绍 一、概述 HS6280E型噪声频谱分析仪是我厂新研制成功的一种精密声学测量仪器,具有量程范围大﹑自动测量存储各种数据等特点,选用内置倍频程及1/3倍频程滤波器可进行频谱分析,通过RS232C串行口可在PC机上读出测试数据,通过点测或连续的测试方式可测量倍频程及1/3倍频程各频率点对应的声级及图谱,并可由系统打印机打印出来。 HS6280E型噪声频谱分析仪采用人机对话的操作,在PC机上用鼠标点击按键就可以进行所要的操作,操作十分简单,可靠性高,可广泛用于各种机器﹑车辆﹑船舶﹑电器等工业噪声和环境噪声测量,适用于工厂企业﹑环境保护﹑交通﹑教学﹑科研部门等的声测试领域。 二、主要技术性能 传声器 尺寸: 1/2英寸极化测试电容传声器 频率: 20Hz~20kHz 灵敏度:50mV∕Pa 声级测量范围(以2× 10-5 Pa为参考) 25dB~130dB(A) 35dB~130dB(C) 45dB~130dB(Lin) 频率计权与频率范围 A计权、C计权、Lin:线性,平坦频率响应 频率: 20Hz~20kHz 检波器特性 真有效值峰值因素&ge 10 时间计权 F(快)、S(慢) 量程分档设置 最大动态范围60dB﹐自动指示超量程与欠量程 - 20dB档: 30dB~90dB - 10dB档: 40dB~100dB 0dB档: 50dB~110dB +10dB档: 60dB~120dB +20dB档: 70dB~130dB 自动测量功能 LP﹑倍频程及1/3倍频程频谱分析 校准 1型声级校准器或活塞发声器 电源 9V外接电源 外形尺寸 L× B× H:365mm× 285mm× 100mm 显示 四位数码显示,分辨率为佳0.1dB 精度 符合GB/T17181和GB/T3241标准2型 质量 800克 工作环境 操作温度:-10℃~50℃ 相对湿度: 20%~90%RH
  • HS5661C噪声频谱测试分析仪
    HS5661C噪声频谱测试分析仪 产品介绍概述 HS5661C噪声频谱分析仪是一种袖珍式智能化噪声测试仪器,它集精密声级计及频谱分析仪于一体,性能符合IEC61672-2002 1级的要求,同时也符合IEC1260和GB/T3241对倍频程滤波器和1/3倍频程滤波器的要求,适用于各种工业环境噪声测量尤其适用于对噪声进行频谱分析。 二主要功能和特点 1 具有内置1/1倍频程和1/3倍频程滤波器。 2 采用数字检波技术替代以往一些传统的声级计,稳定性和可靠性大大提高。 3 采用LCD显示,显示清晰直观。 4 通过RS-232接口与计算机连接,可输出每秒钟瞬时声级和每间隔1分钟的频谱值。 三主要技术性能 1 传声器:Ф12.7mm(1/2&Prime )测试电容传声器 2 频率范围:20Hz~20kHz 3 频率计权:A计权、C计权、Lin(线性) 4 测量范围:30dB~130dB 5 量程控制:手动,分三档,线性范围 60dB。 6 量程范围:30dB ~ 90dB 50dB ~ 110dB 70dB ~130dB 7 仪器精度:符合IEC61672或GB3785 1型 8 时间计权:快(F)、慢(S) 9 滤波器: 内置1/1和1/3倍频程滤波器。 10 显示:大屏幕动态液晶显示,瞬时声级,具有模拟电表显示。 11 输出接口:交流输出、RS-232接口 12 校准:使用1型声级校准器或活塞发声器。 13 电源:内部用LR6(5#)碱性电池,可连续工作24小时。外接电源6V100mA。 14 外形尺寸:l× b× h(mm):230× 72× 30 15 质量:300g(连电池) 16 使用条件:-10℃~50℃
  • HS6288B型噪声频谱分析仪
    HS6288B型噪声频谱分析仪 应用范围及特点: 主要性能符合《JJG188&mdash 2002声级计检定规程》和IEC61672标准对2级声级计要求。HS6288B型噪声频谱分析仪是一种袖珍式智能化的噪声测量仪器,它集积分、噪声统计、噪声频谱,噪声采集等几种功能于一体,在设计和功能上都有许多创新,能满足多种测量要求,本仪器具有大屏幕液晶显示,内置1/1频谱分析、时钟设置、自动测量存储等效连续声级、统计声级等特点,配套打印机可自动打印出各种测量结果。通过RS&mdash 232C接口,主机与微机实现通讯,将测量结果输出打印。测量结果可长期保存在仪器内。本仪器结构紧凑、造型美观、功能多、自动化程度高,可用于环境噪声的测量,也可用于劳动保护、工业卫生及各种机器、车辆、船舶、电器等工业噪声测量。 主要技术指标及功能: 1、测量范围:(以2× 10-5Pa为参考) 1) A声级:30~135dB; 2) C声级:40~130dB 2、频率范围:20Hz~12.5kHz 3、检波器特性:LMS真有效值,峰值因素:3 4、时间计权:F(快)、S(慢)、最大值保持。 5、5、测量时间设定:Man(人工)、10s、1min、5 min、10 min、          15 min、20 min、1h、4h、8h、24h、Regular(整时)。 6、自动测量功能:Leq、L5、L10、L50、L90、L95.Lmax、SD、Ld、Ln、Ldn及1/1频谱等。 7、滤波器特性:1/1倍频程;中心频率:31.5Hz、63Hz、125Hz、500Hz、1kHz、2kHz、4kHz、8kHz 8、测量数据自动存储:500单组数据,50组整时数据和50组滤波器自动测量数据。 9、接口:RS&mdash 232C,可外接配套打印机与微机通讯实现测量数据打印与频谱直方图打印输出。 10、校准:使用HS6020声级校准器,声级:94dB、频率1kHz。 11、显示器:54mm× 24mm大屏幕液晶数显,具有模拟表针,测量方式、测量时间及时钟、1/1中心频率显示功能。 12、电源:5节LR6型高能碱性电池,直流7.5V,并设有外接电源输入插孔。 其它: 1、选择附件:校准器、延伸电缆(5/10/15m)、三脚架。 2、外形尺寸:主机:240mm× 81mm× 31mm ,打印机:178mm× 81mm× 31 mm 3、重量:主机约400克,打印机约410克。 4、基本配置:主机、打印机(含充电电池及外接电源)、托架、光盘、携带箱、风罩。

频谱仪校准原理相关的资料

频谱仪校准原理相关的资讯

  • 国家重大科研装备研制项目超导成像频谱仪通过验收
    12月16日,中科院计划财务局组织专家组对紫金山天文台承担的国家重大科研装备研制项目超导成像频谱仪进行了验收。验收专家组听取了项目研制报告和技术报告,测试组的测试报告以及经费审查组的审查报告。验收委员会认为,超导成像频谱仪达到了实施方案中预定的技术指标,其中噪声温度和边带分离度两个重要指标超过预定要求。项目承担单位按计划、高质量地完成了研制任务。验收委员会一致同意通过验收。验收会前,测试组还对研制设备进行了现场考察。 验收会现场   大天区、高分辨、高灵敏度观测是毫米波射电天文发展的重要前沿方向。在财政部的支持下,中科院利用已有的超导接收技术优势,突破毫米波多波束接收机的关键技术,研发成功具有自主知识产权的超导成像频谱仪。该设备是国际上毫米波段第一例基于边带分离技术原理的超导SIS成像频谱仪,也是我国射电天文的首台多波束接收机。研制的超导成像频谱仪已经成功安装到13.7m毫米波望远镜,成为该望远镜的换代接收机。研究人员使用该设备已经开展了超新星遗迹、星际分子云、恒星形成区等若干课题观测。应用对比显示,与以往的单波束接收机相比,超导成像频谱仪使望远镜的综合观测效能提高了20倍以上。   该设备研制过程中也在项目的管理体制和组织模式上进行了的探索,取得了明显的效果,为进一步推动国家重大科研装备的自主研制提供了有益的借鉴。
  • 《科学》关注国家天文台射电频谱日像仪项目进展
    2008年8月15日,《科学》(Science)以《星星在中国出现》为题,在“科学纵览”专题中头条介绍了国家天文台射电频谱日像仪项目的进展。文章称:“中国正在建设一双地球的新耳朵来聆听我们最近的恒星。”   由国家天文台太阳射电团组首席研究员颜毅华负责的射电频谱日像仪项目是我国太阳物理规划中确定大力发展的“两天两地”设备中的地面设备之一,已得到“十一五”国家“973“项目中的重大设备和中科院-基金委天文联合重点项目支持。射电频谱日像仪由40面4.5米天线和60面2米天线分别组成分米波和厘米波两个射电综合孔径阵列,分布在10平方公里的范围内,最长基线3公里。它的建成,将首次在厘米、分米波段上同时实现以高空间、高时间和高频率分辨率观测太阳的动力学过程及探测日冕大气。通过与国内有关高校和研究所的合作,项目组首先确立了总体方案,先后设计研制了原理样机,攻克关键技术,取得了重要进展。目前,该项目在国际学术界进一步引起关注,如前国际天文联合会太阳活动委员会主席Pick教授于2005年在考察我日像仪预研样机和台址并明确指出,作为“国际新一代太阳射电望远镜”,建成后将成为国际学术中心的重要舞台。2007年Springer出版社的Lecture Notes in Physics文集载文指出:“新的主要观测设施(特别是FASR和中国射电日像仪)将大为扩展太阳射电探测能力。”颜毅华研究员多次在国际学术会议上做邀请报告,如2007年在意大利都灵举行的国际日球年第二届欧洲大会上,颜毅华就被邀与美国FASR(频率灵活太阳射电望远镜)和欧洲LOFAR(低频射电阵)等一起做关于未来地基太阳射电设备发展的主题报告。频谱日像仪一旦建成,可以对太阳活动能量初始释放区的不同高度进行同时成像观测,如同CT扫描一样。首次实现的能量初始释放区的三维观测,对于太阳耀斑物理研究有望取得原创性成果。   作为新一代射电望远镜设备,无线电环境至关重要。为此,颜毅华首席研究员带领项目组进行了三年的缜密预研,确定站址在内蒙古自治区锡林郭勒盟正镶白旗明安图镇(我国清代杰出的蒙古族天文学家明安图的故乡,2002年国家天文台提请国际小行星委员会批准,命名了“明安图星”)。国家天文台将以太阳射电频谱仪、日像仪为主要观测设备组建明安图天文基地。明安图天文基地站区的无线电环境保护申请已得到内蒙古自治区无线电管理委员会的批复。国家天文台明安图天文基地将拥有当今世界先进的观测设备,成为与国际接轨的集科学研究、设备研究更新、科学信息交流、国际学术交流和科学普及为一体的天文研究重地。
  • 空间中心发现明安图射电频谱日像仪图像位置校准新方法
    中国科学院国家空间中心明安图野外科学观测研究站研究员颜毅华带领的研究团队,探索出一种新的可用于明安图射电频谱日像(MUSER)图像位置校准的方法。近日,相关研究成果发表在Research in Astronomy and Astrophysics上。   MUSER采用综合孔径成像的方法,在厘米、分米段获得高时间、空间和频率分辨率的太阳射电图像,其建成被认为是现有射电日像仪设备的跨越式进步。作为先进的新一代太阳专用射电干涉设备,MUSER将扩展太阳射电探测能力,为耀斑和日冕物质抛射研究打开新的观测窗口。综合孔径成像技术广泛应用于天文射电望远镜成像,即将众多小口径望远镜系统综合在一起,等效成一个大口径射电望远镜观测效果,从而获取较高空间角分辨的图像。把射电阵列中任意两个望远镜的信号进行复相关运算得到可见度函数,其对应观测天区内亮度分布的傅里叶成分,综合这些观测结果,做傅里叶反变换可获得观测天区的射电图像。由于仪器误差以及信号传播效应的影响,校准特别是相位校准(即图像位置校准)在综合孔径成像技术中至关重要。   除了利用目前国际常见的射电日像仪位置校准方法,研究团队在数年来的MUSER太阳射电图像处理过程中,发展了新的综合孔径望远镜阵列相位定标校准方法,在定标点源偏离原点的一般情况下,第一次获得了该偏差对综合孔径成像结果影响的通用理论公式。该公式表明最终图像是原图像因定标源偏离而产生偏移后的图像与一个模糊调制函数卷积的结果。这个新引入的模糊调制函数具有模等于1、且在偏差等于0时退化为δ函数,也就可以得到正确图像的性质。因此,它不改变原图像的强度最大值和原图像信号的总能量。   基于这个新公式,科研人员可对MUSER观测图像进行校准从而得到准确的太阳射电图像。仿真实验和MUSER实测数据处理表明,这一新方法正确有效。研究通过位置校准后不同频率的MUSER图像和太阳动力学卫星(SDO)大气成像装置(AIA)在远紫外波段观测的太阳像以及野边山日像仪(NoRH)在17GHz的太阳像的位置对比,发现MUSER的射电源和紫外波段图像以及NoRH射电源位置基本一致,表明校准结果合理可信。   本研究优化了当前MUSER成像的校准方法,并丰富了综合孔径成像的一般理论。同时,该工作提出的新理论推进了射电综合孔径校准的研究进展:闭合自校准理论可以修正系统误差得到视场内正确图像,但不能解决绝对位置定标问题,需要已知外定标源来确定绝对位置。这一新公式使得综合孔径方法成为一个封闭的完备理论,即根据综合孔径理论本身就可以完成绝对定位。基于这一新方法,科研人员可以利用一个未知位置的校准点源来对射电望远镜的图像进行校准,并可以通过迭代计算出校准源的具体位置,从而获取真实的射电图像。
Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制