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1FAST无线电干扰智能监测技术显示文摘针对500m口径球面射电望远镜(five-hundredmeter aperture spherical radio telescope,FAST)电磁环境保护的需求,开展无线电干扰(radio frequency interference,RFI)智能监测技术研究,包括干扰信号的探测识别和干扰源的高精度定位技术。在干扰信号的探测与识别方面,针对FAST台址特性,采用多站点协同频谱感知技术来检测信号,并结合深度神经网络识别信号;在干扰源定位方面,采用基于到达时间差(time difference of arrival,TDOA)的定位技术,通过广义互相关法估计信号到达不同接收机的时间差,实现在低信噪比下的高精度定位。智能监测技术的研究为建立FAST无线电干扰智能监测系统打下基础,并将为FAST周边频谱管理和电磁环境保护工作提供支撑。张海燕 胡宏亮 王钰 姜化京 甘恒谦 胡浩 黄仕杰 2022清华大学学报(自然科学版)2022,62,11:1
2基于陶瓷电容的高压电源电磁干扰滤波器显示文摘射电天文观测对电磁干扰(electromagnetic inference,EMI)的影响极为敏感,望远镜自身电气设备的电磁干扰更需严格屏蔽。500m口径球面射电望远镜(fivehundred-meter aperture spherical radio telescope,FAST)供配电系统包含6座10kV变电站,其屏蔽效能需要达到90dB以上。为满足FAST变电站外壳的电磁屏蔽需求,基于高压玻璃陶瓷电容研制出一种可用于10kV高压线,电流为100A以上,插入损耗大于90dB的电源滤波器。高压滤波器的主要部件为穿心陶瓷电容及有多组磁环构成的电感,外壳由直径约为12cm的不锈钢管制成,具有性能稳定、结构简单、安全可靠以及重量小等优点。经严格测试后,将高压滤波器安装到FAST变电站外壳上,整体屏蔽效能可达100dB,满足FAST电磁环境保护标准要求。甘恒谦 孙京海 姜鹏 斯可克 2022清华大学学报(自然科学版)2022,62,11:0
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