射电天文频率保护会议PPT课件
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中国民用航空无线电频率划分表中国民用航空无线电频率划分表频率划分(KHz)无线电频率划分脚注160-190固定航空无线电导航190-200航空无线电导航固定200-285航空无线电导航[航空移动]285-325航空无线电导航水上无线电导航(无线电信标)325-405航空无线电导航[航空移动]405-415无线电导航[航空移动]415-495水上移动航空无线电导航S5.77在中国,415-495KHz频带以主要使用条件划分给航空无线电导航业务。
国家主管部门应采取一切切实可行的措施,保证在435-495KHz频带内的航空无线电导航电台不对接收船舶电台通信的海岸电台产生干扰,这些船舶电台的发信频率是指定给船舶电台用于全球范围通信的频率。
S5.82在水上移动业务中,从完全执行GMDSS的日期开始,490KHz频率专用于由海岸电台通过窄带直接印字电报向船舶发送导航和气象告警及紧急信息,使用490KHz频率的条件在S31和S52条中规定。
要求各主管部门在航空无线电导航业务使用415-495kHz频带时,保证不对490kHz频率产生有害干扰。
505-526.5水上移动航空无线电导航[航空移动][陆地移动]526.5-535广播航空无线电导航[移动]535-1 606.5广播[航空无线电导航]2 850-3 025航空移动(R)S5.111按照已经生效的地面无线电通信业务的程序,2182kHz、3023kHz、5680kHz、8364kHz载波频率以及121.5MHz、156.8MHz和243MHz频率,也可用于有人驾驶空间飞行器的搜索和救援工作。
.这些频率的使用条件在第S31条和附录S13中规定。
上述规定同样适用于10003kHz、14993kHz和19993KHz这三个频率,但其发射必须限制在各频率±3KHz频带内。
S5.115 根据第S31条和附录S13,参与经过协调的搜索和救援工作的水上移动业务电台也可使用载波(基准)频率3025kHz和5680kHz3 025-3 155航空移动(OR)3 400-3 500航空移动3 900-3 950航空移动广播CHN4 2-64.5MHz可有限制地用于无线电定位业务,不得对其它业务产生有害干扰。
天文学中的射电天文学射电天文学是天文学的一个分支,它利用射电望远镜观测和研究宇宙中的各种天体和现象。
在射电频率范围内,宇宙中的物体发出的电磁波辐射最强,其中包括宇宙微波背景辐射、星际气体、恒星、星系、黑洞等。
通过观测这些辐射,射电天文学研究天体物理学、宇宙演化、宇宙学等方面的问题,为人们深入了解宇宙提供了强有力的手段。
一、射电天文学的历史射电天文学起源于20世纪20年代,当时英国天文学家詹姆士·克拉克·麦克斯韦·麦迪逊·罗伯特·爱德华·艾普尔顿和卡尔·史文西等人建造了一些射电望远镜,开始对宇宙射电辐射进行观测。
1940年代,美国的赫比·詹姆斯、荷兰的亨德里克·范·德·霍尔斯特、加拿大的约翰·布克等人,也开始利用射电望远镜探索宇宙。
1968年,英国倡议成立了国际射电天文学联合会,推动了该领域的交流和发展。
至今,射电天文学已成为天文学中重要的分支之一。
二、射电天文学的应用1. 研究恒星的形成和演化射电天文学可以探测到恒星周围的尘埃和气体云,利用射电波长的辐射来测量它们的物理性质,从而深入了解恒星形成的机制和演化的规律。
射电天文学可以追踪恒星形成区的活动,观测到年轻恒星发射的强射电辐射,以及脉冲星等天体的辐射现象。
2. 发现伽马射线暴和脉冲星等高能天体伽马射线暴是宇宙中最强的电磁辐射现象之一,它的能量高达10^25个电子伏特,可以通过射电波长辐射来发现。
这些射电波段的辐射可以帮助天文学家追踪暴发事件的发生过程,探究其未知的物理机制。
脉冲星是宇宙中发现的最准时天体,利用射电望远镜可以观测到它们的射电辐射,研究其旋转速率、磁场等性质。
3. 了解宇宙的结构和演化射电望远镜可以观测到宇宙微波背景辐射,这是宇宙大爆炸留下的物质遗迹,通过分析它的辐射特征,可以了解宇宙早期的物理过程和演化。
此外,射电天文学还研究星系、星系团等宇宙结构,探究宇宙大尺度结构、暗物质、暗能量等问题。
天体导航之射电脉冲星导航、脉泽导航董江云南天文台传统的天体导航•传统的天体导航可分为光学星光导航勺射电天文导航。
大气层内星光导航受气象条件及昼夜明暗影响,从而难以实现全天候工作,历来是天文导航技术应用的严重障碍。
所以,射电天体导航是全天候工作的必由之路。
•传统射电天文导航技术设备已经有几十年发展历史,原苏联研制的射电六分仪已经装船使用,美国的射电六分仪也已完成研制并装船试验。
他们均沿用传统的天文导航理论,只是将敏感频段由可见光改变为射电。
可用射电源数量少、射电源信号微弱,从而难以实现连续导航. 导航精度低、导航保障不连续♦设备体积庞大,直接影响射电天文导航技术的应用和发展。
经典天体导航一经纬度的确定•光学六分仪一纬度• Google —钟的历史:计时得到经度•星敏感器一测角•可靠性和冗余度是系统对抗中更要的概念。
・其国海军军舰上每天都在用天文导航(此处指以传统的以光学天体为皋础天体导航)美国海军政策要求必须有两种独立的定位手段.除GPS Z外,天文导航是•种独立的、无条件的、全球范围的、低费用的、自主式导肮系统.“姜国海军天文台应用技术部研究员J .Bangert博士在弟国国防部应用天文学论坛1995年年会上专门从天文导航算法及软件的角度,论述「夭文定位的重要性。
美国海军天文台天文应用室主任P.M.Janiczuk博士认为.天文导航“能较容易地达到1角秒测天精度,从而使定位梢度达到30米左右.不再需要任何的科学突破,所必须的技术目前都存在”。
1997年4月2日开始服没的B22A隐身轰炸机选择以NAS 27夭文导航单元及惯性导航单元构成飞行安全的双車保障. 进一步表明了其对天文导航技术的极度重视,其深远意义发人深思。
•俄罗斯一直把天文导航系统放在重要位置,在星光导航潜望镜、射电六分仪零技术领域占据优势.并注求实效和花巨资迸行天文导航基础理论研究及实验室建设。
・英国有关人士认为,如果故方是在首先使我方的电子导航、无线电导航设备失去作用的情况下进行第一次打击,那么,天文导航就显得格外碇要。
中国射电天文频率保护进展张海燕【摘要】Due to the weakness of cosmic radio signal measured, radio astronomy is very vulnerable to radio frequency interference (RFI) from active services. According to the limi-tation of spectrum resource and increasing deterioration of radio environment around the site of radio telescope, the continuous development of domestic radio astronomy has been affected. Based on the study on International Telecommunication Union (ITU) Radio Regu-lation and RFI measurements at radio astronomical stations, the RFI situation of the local radio environment around the stations has been analyzed. Moreover, the RFI measurement system has also been developed. For several radio telescopes, especially large radio telescope, the radio quiet zones have been established, which enables the protection of the astronomical observation from RFI and assure the scientific output of the telescopes.%由于所观测的宇宙信号非常微弱,射电天文极易受到有源业务的干扰.有限的频谱资源和中国观测台站无线电环境的日趋恶化,制约了中国射电天文研究的可持续发展.为保护射电天文观测频率,广泛调研国际电信联盟的相关规则和建议书;结合实测,分析中国现有和规划中的台站无线电环境情况,开发适用的无线电干扰监测系统.对于中国部分现有和新建的大型射电天文设备,通过与各级主管部门协商,在台址周边设立无线电宁静区,从而为射电天文观测的顺利开展提供了重要的无线电频谱保障.【期刊名称】《天文学进展》【年(卷),期】2017(035)004【总页数】8页(P473-480)【关键词】射电天文业务;无线电干扰;无线电宁静区【作者】张海燕【作者单位】中国科学院国家天文台,北京 100012;中国科学院射电天文重点实验室,南京 210008【正文语种】中文【中图分类】P16随着科学技术发展,无线电技术已广泛应用于军事、经济、文化、社会管理等各个领域,并深入人们日常生活的方方面面。
中国民用航空无线电频率划分表中国民用航空无线电频率划分表频率划分(KHz)无线电频率划分脚注160-190固定航空无线电导航190-200航空无线电导航固定200-285航空无线电导航[航空移动]285-325航空无线电导航水上无线电导航(无线电信标)325-405航空无线电导航[航空移动]405-415无线电导航[航空移动]415-495水上移动航空无线电导航S5.77在中国,415-495KHz频带以主要使用条件划分给航空无线电导航业务。
国家主管部门应采取一切切实可行的措施,保证在435-495KHz频带内的航空无线电导航电台不对接收船舶电台通信的海岸电台产生干扰,这些船舶电台的发信频率是指定给船舶电台用于全球范围通信的频率。
S5.82在水上移动业务中,从完全执行GMDSS的日期开始,490KHz频率专用于由海岸电台通过窄带直接印字电报向船舶发送导航和气象告警及紧急信息,使用490KHz频率的条件在S31和S52条中规定。
要求各主管部门在航空无线电导航业务使用415-495kHz频带时,保证不对490kHz频率产生有害干扰。
505-526.5水上移动航空无线电导航[航空移动][陆地移动]526.5-535广播航空无线电导航[移动]535-1 606.5广播[航空无线电导航]2 850-3 025航空移动(R)S5.111按照已经生效的地面无线电通信业务的程序,2182kHz、3023kHz、5680kHz、8364kHz载波频率以及121.5MHz、156.8MHz和243MHz频率,也可用于有人驾驶空间飞行器的搜索和救援工作。
.这些频率的使用条件在第S31条和附录S13中规定。
上述规定同样适用于10003kHz、14993kHz和19993KHz这三个频率,但其发射必须限制在各频率±3KHz频带内。
S5.115 根据第S31条和附录S13,参与经过协调的搜索和救援工作的水上移动业务电台也可使用载波(基准)频率3025kHz和5680kHz3 025-3 155航空移动(OR)3 400-3 500航空移动3 900-3 950航空移动广播CHN4 2-64.5MHz可有限制地用于无线电定位业务,不得对其它业务产生有害干扰。
射电天文学中的空间频率干涉阵列观测射电天文学是通过观测和研究射电波来研究宇宙的一门学科。
在过去的几十年中,随着技术的不断创新和发展,射电天文学的观测方法也在不断革新。
其中,空间频率干涉阵列观测技术被广泛应用于射电天文学的研究中。
本文将介绍空间频率干涉阵列观测的原理和应用。
一、空间频率干涉阵列观测的原理空间频率干涉阵列观测是利用多个射电望远镜构成一个干涉阵列,通过测量不同的空间频率来获得天体的射电信号。
具体来说,射电望远镜在不同的位置接收到来自同一个天体的射电信号,然后通过相干叠加,计算出不同的空间频率信息。
通过对多个空间频率的测量,可以还原出天体的源分布和射电谱线等信息。
为了实现空间频率干涉阵列观测,射电望远镜之间需要精确地同步和校准。
在观测过程中,各个望远镜接收到的信号需要进行相位校正,以确保信号的相干叠加。
为了实现这一点,现代空间频率干涉阵列采用了高精度的计算机控制和数字信号处理技术,可以实时对信号进行处理和校准。
二、空间频率干涉阵列观测的应用空间频率干涉阵列观测技术在射电天文学中有着重要的应用价值。
比如,通过空间频率干涉阵列观测,可以研究宇宙的大尺度结构和宇宙学参数。
例如,通过观测宇宙微弱的背景辐射,可以获取宇宙大爆炸的证据,并获得宇宙的初始条件和演化过程。
此外,空间频率干涉阵列观测还可以用于探测和研究射电脉冲星、活动星系核以及银河系中的射电源等。
此外,空间频率干涉阵列观测还可以应用于射电干涉成像。
通过获得多个天体的射电信号,并利用相干叠加和信号处理技术,可以获得高分辨率的射电图像。
这对于研究天体的空间结构、物理过程以及天体的发育和演化非常重要。
例如,通过空间频率干涉阵列观测,科学家们可以观测到远离地球很远的射电源,并了解其形态、流动性质以及射电辐射的机制。
此外,空间频率干涉阵列观测还可以应用于太阳射电观测和行星射电观测。
通过利用多个接收机在不同的频率上观测太阳或行星的射电信号,并进行相位校正和信号叠加,可以获得高分辨率的太阳和行星表面结构图像。
射电天文灵敏度计算是射电天文学中的重要问题之一。
在射电望远镜的观测中,灵敏度决定了望远镜能够探测到的射电信号的最弱程度。
为了能够确切测量天体射电信号,需要确保信噪比足够高,以便能够区分信号和背景噪声。
信噪比是指接收机输出端的射电信号与接收机本身的噪声的比值。
为了获得高信噪比,需要降低接收机的噪声,并尽可能提高信号的强度。
在实际观测中,一般要求信噪比大于或等于5,以确保观测结果的可靠性。
除了信噪比外,射电天文灵敏度还受到接收机带宽和积分时间的影响。
接收机带宽越窄,灵敏度越高,但同时观测的频率范围也越窄。
积分时间越长,接收机输出的信号越强,从而提高灵敏度。
然而,积分时间的增加也会导致接收机输出端的噪声增加。
为了更准确地计算射电天文灵敏度,需要考虑系统噪声的影响。
系统噪声包括接收机输入端、传输线和后续处理系统中的各种噪声。
这些噪声会影响最终的观测结果,因此需要对其进行准确的评估和修正。
在计算射电天文灵敏度时,还需要考虑调制方式和相关接收机的影响。
调制方式的选择会影响信号的强度和信噪比,而相关接收机则可以提高信号处理的效果,从而提高灵敏度。
总之,射电天文灵敏度的计算是一个复杂的过程,需要考虑多个因素的综合影响。
为了获得更准确的观测结果,需要不断优化接收机的性能和观测方案,提高系统的信噪比和灵敏度。
通过深入研究射电天文灵敏度的计算方法,可以进一步推动射电天文学的发展,并为未来
的观测和研究奠定更加坚实的基础。