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K波段常温接收机噪声注入定标方法分析研究

发布时间:2022-02-08 22:28
  噪声注入定标方法作为厘米波段一种常规强度校准方式被广泛应用。通过组建K波段常温接收机及其定标平台,在室内20℃下使用传统冷热负载法标定接收机噪声温度及噪声源温度,之后在室外-7℃使用同样的方法再次标定上述参数,并利用室内标定的噪声源进一步标定室外环境中接收机的噪声温度。测试结果表明,在环境温度变化约27℃时,接收机噪声温度定标差异约为50.5%,标准噪声源定标差异约为41%。由此得知,如果将噪声注入法应用于常温接收机定标中,首先需考虑对接收机进行恒温处理,另外可采取对注入的标准噪声源进行温度补偿,使其可以更加精确地应用于二次定标。 

【文章来源】:天文研究与技术. 2020,17(04)CSCD

【文章页数】:7 页

【部分图文】:

K波段常温接收机噪声注入定标方法分析研究


接收机系统

冷热,黑体


冷热负载法被认为是接收机定标中最经典的方法。根据普朗克黑体辐射原理,任何物体在不同温度下对外都有一定的热辐射,而且辐射强度和物体温度在一定范围内呈近似线性关系[8],冷热负载法正是基于这个原理。在进行接收机噪声温度测试时,使用两个不同物理温度、宽带的黑体辐射源(如80 K液氮中的低温黑体负载和处于室温中300 K的常温黑体负载),将它们分别放置在接收机馈源口面(第1级放大器或者混频器的前级),这样不但可以使黑体负载吸收馈源外侧的微波辐射,还可以使不同温度黑体负载的辐射注入接收机内部,以此对接收机进行噪声校准。冷热负载法测试如图2。将(1)式扩展:

模式图,噪声,自由空间,模式


噪声注入法解决了冷热负载法不能实时校准的问题,但在接收机系统中引入额外的器件,例如定向耦合器(专门用于注入标准噪声),会对整个系统引入额外的噪声。另外,对于常温接收机,同一温度下定标得出的Tcal值,也会在二次校准时由于温度变化带来一定的误差。图4 波导噪声注入模式

【参考文献】:
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本文编号:3615868

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