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摘要:
射电天文强度校准的目的是将接收设备对天文观测源的响应转换为天文意义上的流量.在常用的射电天文强度校准方法中,厘米波校准主要使用噪声注入模式,就是将1个标准噪声信号在馈源和极化器之后注入到接收机内部进行校准.由于毫米波微波器件的小型化导致噪声注入模式不易实现,加之注入模式可能引入噪声,因此BTL(Bell Telephone Laboratory)最早提出使用斩波轮技术进行毫米波校准,就是在馈源口面交替放置或者移除常温黑体进行校准;之后BIMA(Berkeley Illinois Maryland Association Array)又提出使用常温、热负载进行校准;ALMA(Atacama Large Millimeter Array)对单、双负载校准方式的精度进行计算后,认为双温度负载校准方式有潜力实现1%的校准精度,并最终设计出机械臂式双温度负载校准机构;此后,GBT(Green Bank Telescope)4 mm波段制冷接收机设计出旋转盘式双温度校准机构;OSO(Onsala Space Observatory)最新研制的3 mm波段制冷接收机设计出波束切换式双温度校准机构.中国科学院新疆天文台QTT(Qi Tai Telescope)项目的启动推动了毫米波接收机研制进程,为提高毫米波强度校准精度,相关的技术预研已经开始.
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内容分析
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文献信息
篇名 射电天文毫米波接收机强度校准
来源期刊 天文学报 学科 地球科学
关键词 望远镜 技术:雷达天文 方法:观测
年,卷(期) 2018,(5) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 1-14
页数 14页 分类号 P111
字数 4937字 语种 中文
DOI 10.15940/j.cnki.0001-5245.2018.05.001
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研究主题发展历程
节点文献
望远镜
技术:雷达天文
方法:观测
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
天文学报
双月刊
0001-5245
32-1113/P
16开
南京北京西路2号
2-818
1953
chi
出版文献量(篇)
1295
总下载数(次)
1
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