The present invention provides an interferometric radiometer calibration ranging system, the system includes a N subsystem, were placed on the N satellite, including each subsystem: antenna unit, receiver unit, signal generator, signal processing and control unit and a switch; the antenna unit for receiving / transmitting calibration signal and inter satellite ranging signal; the receiver unit for receiving the calibration signal and inter satellite ranging signal; the signal generator for generating a calibration signal and inter satellite ranging signal; the signal processing and control unit for the control signal of the signal generator, and the received calibration / inter satellite the ranging signal processing; the switch is used to realize the switching between system mode and inter satellite ranging mode in normal observation mode, signal set. Based on the system mentioned above, the invention also provides a calibration method for an interferometric radiometer and an inter satellite ranging method.
【技术实现步骤摘要】
一种干涉辐射计的定标测距系统、定标及星间测距方法
本专利技术涉及干涉辐射计领域,特别涉及一种干涉辐射计的定标测距系统、定标及星间测距方法。
技术介绍
干涉式被动射电成像技术研究开始于1890年,Michelson利用分离天线进行了微波干涉实验;1946年,Ryle和Vonberg利用二元射电干涉仪,进行了太阳观测;1962年,Ryle进一步提出利用地球自转,实现更多基线覆盖,从而提高干涉成像质量的方法;1967年,地基甚长基线干涉仪(VLBI)投入使用;1986年美国利用静止轨道通讯卫星TDRSS进行了星地射电干涉实验;1997年,日本发射HALCA卫星,在椭圆轨道上进行了星地干涉实验;2009年,欧空局发射了SMOS卫星,其主要载荷为Y型阵列布局的干涉式微波辐射计。近年来,国内外学者纷纷提出基于卫星编队的空间分布式干涉辐射计,利用卫星编队实现三维阵列分布,提高最长基线进而提高空间分辨率。干涉辐射计是一种被动式遥感器,主要应用于对地观测、宇宙背景、空间天文等
辐射计通过接收来自目标的自然辐射信号,从而实现对目标的物理特性进行识别。然而,由于自然辐射信号非常微弱,接收机本身噪声温度和增益的微小变化,就会严重影响辐射计的测量精度,因此几乎所有辐射计都需要设计专门的定标系统及定标方法,实现对接收机噪声温度及增益变化的标定。与传统辐射计不同,干涉辐射计由多接收通道(1个接收通道=1副观测天线+1套接收机)组成的系统,其利用互相关器对两个天线接收的信息进行复乘和积分,从而获得可见度函数的。不同于传统辐射计,干涉辐射计不仅需要关注接收通道的增益,还需了解接收通 ...
【技术保护点】
一种干涉辐射计的定标测距系统,所述系统包括N个子系统,分别放置于N颗卫星上,其特征在于,每个子系统包括:天线单元、接收机单元、信号发生器、信号处理与控制单元和切换开关;所述天线单元用于接收/发射定标信号和星间测距信号;所述接收机单元用于接收定标信号和星间测距信号;所述信号发生器用于产生定标信号和星间测距信号;所述信号处理与控制单元用于对信号发生器产生的信号进行控制,并对接收到的定标/星间测距信号进行处理;所述切换开关用于实现系统在正常观测模式、信号定标模式和星间测距模式之间进行切换。
【技术特征摘要】
1.一种干涉辐射计的定标测距系统,所述系统包括N个子系统,分别放置于N颗卫星上,其特征在于,每个子系统包括:天线单元、接收机单元、信号发生器、信号处理与控制单元和切换开关;所述天线单元用于接收/发射定标信号和星间测距信号;所述接收机单元用于接收定标信号和星间测距信号;所述信号发生器用于产生定标信号和星间测距信号;所述信号处理与控制单元用于对信号发生器产生的信号进行控制,并对接收到的定标/星间测距信号进行处理;所述切换开关用于实现系统在正常观测模式、信号定标模式和星间测距模式之间进行切换。2.根据权利要求1所述的干涉辐射计的定标测距系统,其特征在于,当子系统处于正常观测模式时,天线单元、接收机单元和信号处理与控制单元依次相连;当子系统处于信号定标模式时,信号处理与控制单元、信号发生器、接收机单元和信号处理与控制单元依次相连;当子系统处于星间测距模式时,如果该系统为信号发射方,则信号处理与控制单元、信号发生器和天线单元依次相连;如果该子系统为信号接收方,则天线单元、接收机单元和信号处理与控制单元依次相连。3.一种干涉辐射计的定标方法,基于权利要求1-2之一所述的系统实现,所述方法包括:步骤S1)各卫星上的子系统的信号发生器生成用于实现通道间一致性校正的定标信号;步骤S2)各子系统的定标信号经过接收机单元后到达信号处理与控制单元,信号处理与控制单元对定标信号进行采样、变频、I/Q检波和数字滤波处理,获得定标数据;步骤S3)将步骤S2)得到的子系统的定标数据传回地面,进行通道间幅相不一致性比较,获取各子系统的定标数据的幅度因子和相位因子,用于对正常观测模式下接收到的数据进行校正,完成定标。4.根据权利要求3所述的基于空间分布式干涉辐射计的定标方法,其特征在于,所述步骤S1)的具体实现过程为:对于单频干涉辐射计,其定标信号为单频;假设单频干涉辐射计的工作频率为f,进行信号定标时,各卫星上定标测距系统中信号发生器产生的定标信号vcal均为:其中,Acal为定标信号的幅度,为定标信号的初始相位;假定多频干涉辐射计的工作频率为fi,i=1,2,…M,M为频率的个数,需对M个频率的通道间不一致性分别进行标定,各卫星上子系统中信号发生器产生均需分别产生不同频点的定标信号,具体如下:式中:vcal,i表示频率fi的定标信号,Acal,i为频率fi...
【专利技术属性】
技术研发人员:蓝爱兰,阎敬业,武林,赵飞,邓翔,吴季,
申请(专利权)人:中国科学院国家空间科学中心,
类型:发明
国别省市:北京,11
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