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中国科学院上海天文台赵融冰获国家专利权

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龙图腾网获悉中国科学院上海天文台申请的专利基于行星变焦的射电望远镜的离焦全息测量方法获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN119533327B

龙图腾网通过国家知识产权局官网在2025-10-10发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:202411637083.5,技术领域涉及:G01B11/24;该发明授权基于行星变焦的射电望远镜的离焦全息测量方法是由赵融冰;刘思宇;王旭;付丽;上官伟华;张楚原;巴桑番多;宋董方;代恒设计研发完成,并于2024-11-15向国家知识产权局提交的专利申请。

基于行星变焦的射电望远镜的离焦全息测量方法在说明书摘要公布了:本发明的基于行星变焦的射电望远镜的离焦全息测量方法以行星作为源进行离焦观测并通过去卷积得到实际观测行星的波束图,并建立行星的理论远场模型,将行星的理论远场模型与实际观测的波束图进行比较以计算出冗余值,通过最小化冗余值和迭代来不断更新Zernike多项式的系数,直到确定最佳的相位模型,根据相位模型确定口径平面上的相位误差。本发明的离焦全息测量方法通过引入行星作为射电源,不仅提高了测量精度和稳定性,还增强了实时测量效果和多频率校准能力,显著提升了天马射电望远镜的校准准确性和整体性能,解决了传统面型测量方法的诸多局限性,如测量速度慢、需要额外的硬件设备、受天气影响大以及适用范围有限等问题。

本发明授权基于行星变焦的射电望远镜的离焦全息测量方法在权利要求书中公布了:1.一种基于行星变焦的射电望远镜的离焦全息测量方法,其特征在于,包括: 步骤S0:设置分辨率网格[x.y]以实现口径离散化,设置迭代计数值i=0,并建立口径模型、幅度模型和相位模型; 步骤S1:以行星作为源,移动副反射面进行离焦观测来获取观测的功率数据集,将经过去卷积处理的观测的功率数据集、波长和轴向偏移作为模型的输入数据; 步骤S2:根据离焦产生的额外相位的计算公式和幅度模型,对应于功率数据集每个采样点坐标,插值得到额外相位矩阵和照度矩阵; 步骤S3:进行模型参数的初始化; 步骤S4:建立行星的理论远场模型;根据给定的行星地图数据确定行星的频谱地图,对其进行基于FFT变换的频域卷积以确定行星的理论远场模型的波束输出值; 步骤S5:将观测的功率数据集与理论远场模型的波束输出值比较,以计算出冗余值; 步骤S6:通过当前的冗余值和最小二乘法来确定当前的Zernike多项式的系数是否是最优解,若是,进入步骤S9;否则,最小化冗余值以更新Zernike多项式的系数,随后执行步骤S7; 步骤S7:如果Zernike多项式的当前的径向阶数n小于最大径向阶M,则径向阶数n和迭代计数值i均递增1,执行步骤S8;否则,进入步骤S9; 步骤S8:根据Zernike多项式的系数得到更新的相位模型,进而更新行星的理论远场模型,并插值得到其波束输出值;回到步骤S5; 步骤S9:根据Zernike多项式的系数确定最佳的相位模型,根据相位模型确定口径平面上的相位误差; 在所述步骤S1中,观测的功率数据集通过移动副反射面进行飞行扫描且经过预处理来得到,功率数据集的预处理包括: 计算DIBAS数据的平均值、中心频率、获取原始Tcal数据、计算平均Tcal数据、平均增益、系统温度和cal值来进行功率数据的处理; 对方位、俯仰、时间进行插值来处理天线数据; 对经过处理的功率数据和天线数据进行拟合,并进行基线处理; 进行去卷积处理,得到经过去卷积处理的观测的功率数据集; 在所述步骤S4中,行星的频谱地图包括第一个频谱地图和第二个频谱地图; 频域卷积包括: 步骤A1:首先检查第一个频谱地图和第二个频谱地图的维度是否相同,若维度不相同则结束流程; 步骤A2:对第一个频谱地图和第二个频谱地图分别提取振幅分布和相位分布,随后振幅和相位初始化为零; 步骤A3:使用反向傅里叶变换对振幅分布和相位分布进行变换; 步骤A4:将变换后的振幅分布和相位分布相乘,得到乘积结果; 步骤A5:使用正向傅里叶变换对乘积结果进行反变换,得到反变换结果; 步骤A6:将反变换结果除以频谱地图的大小,并乘以相位的余弦值,得到卷积结果的频谱地图,所述卷积结果的频谱地图是远场理论模型的波束输出值。

如需购买、转让、实施、许可或投资类似专利技术,可联系本专利的申请人或专利权人中国科学院上海天文台,其通讯地址为:200030 上海市徐汇区南丹路80号;或者联系龙图腾网官方客服,联系龙图腾网可拨打电话0551-65771310或微信搜索“龙图腾网”。

以上内容由龙图腾AI智能生成。

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