微波輻射計(jì)兩點(diǎn)定標(biāo)誤差分析
發(fā)布時(shí)間:2021-09-19 04:00
為了提升地基微波輻射計(jì)在實(shí)際工程應(yīng)用中的定標(biāo)及觀測(cè)精度,對(duì)地基微波輻射計(jì)兩點(diǎn)定標(biāo)過(guò)程進(jìn)行了理論分析,建立了不同觀測(cè)路徑的測(cè)量方程,分析了定標(biāo)及觀測(cè)過(guò)程中的誤差,并利用TK001型微波輻射計(jì)進(jìn)行了工程應(yīng)用試驗(yàn)和觀測(cè)驗(yàn)證。分析發(fā)現(xiàn),采用當(dāng)前兩點(diǎn)定標(biāo)方式時(shí),存在多種誤差,尤其是高溫源與低溫源觀測(cè)路徑的不同影響了定標(biāo)后的設(shè)備觀測(cè)精度。觀測(cè)亮溫值離兩定標(biāo)源愈遠(yuǎn),則觀測(cè)誤差愈大。在理論及試驗(yàn)基礎(chǔ)上,初步提出了誤差修正方法。本文的研究對(duì)微波輻射計(jì)的定標(biāo)和觀測(cè)誤差的分析和修正,都具有一定的指導(dǎo)意義。
【文章來(lái)源】:電子測(cè)量技術(shù). 2020,43(24)
【文章頁(yè)數(shù)】:4 頁(yè)
【部分圖文】:
斜路徑測(cè)量
實(shí)際工程中定標(biāo)時(shí),低溫標(biāo)準(zhǔn)源一般采用液氮,放置于天線罩外側(cè),一般在90°方向;高溫標(biāo)準(zhǔn)源一般采用內(nèi)置黑體,在270°方向。上述推導(dǎo)過(guò)程實(shí)際揭示了兩類(lèi)誤差:
由圖4中可以看出K波段8個(gè)通道的增益Gc要大于V波段的8個(gè)通道的增益,而K波段的系統(tǒng)噪聲Tc要小于V波段系統(tǒng)噪聲。這主要是因?yàn)閂波段頻率高,接收機(jī)模塊內(nèi)部噪聲大。而接收機(jī)增益也小于K波段接收機(jī)增益,這主要是由微波器件水平造成的。兩點(diǎn)定標(biāo)后,進(jìn)行低溫標(biāo)準(zhǔn)源與高溫標(biāo)準(zhǔn)源的觀測(cè),測(cè)量時(shí)兩標(biāo)準(zhǔn)源均放置在天線罩外側(cè)90°方向。低溫標(biāo)準(zhǔn)源采用液氮,并考慮壓強(qiáng)的修正以及容器的損耗等,低溫標(biāo)準(zhǔn)源輸出的各通道亮溫為84.25 K,表1所示為測(cè)量的各通道的亮溫及偏差結(jié)果,測(cè)量過(guò)程中為連續(xù)多次測(cè)量取平均?梢钥闯,各通道測(cè)量出的亮溫與標(biāo)準(zhǔn)源相比要偏低,偏差范圍在0.2 K~0.3 K。
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]一種多通道寬帶中頻接收機(jī)設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)[J]. 詹永衛(wèi),張吉偉,張超,戰(zhàn)云,張藝翰. 國(guó)外電子測(cè)量技術(shù). 2020(08)
[2]交織采樣接收機(jī)校準(zhǔn)參數(shù)的快速提取[J]. 朱嘉欣,邢小明,張?jiān)廊A. 電子測(cè)量技術(shù). 2019(24)
[3]低溫噪聲源等效噪聲溫度定標(biāo)技術(shù)的研究[J]. 毛怡. 國(guó)外電子測(cè)量技術(shù). 2019(07)
[4]多通道接收的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)[J]. 牛大勝,劉軍,簡(jiǎn)義全. 國(guó)外電子測(cè)量技術(shù). 2018(07)
[5]一種寬帶變頻接收機(jī)增益波動(dòng)調(diào)試及設(shè)計(jì)方法[J]. 王志華,劉渝,黃澤貴. 電子測(cè)量技術(shù). 2018(11)
[6]兩通道多級(jí)信道化接收機(jī)的設(shè)計(jì)[J]. 郝紹杰,何鵬,趙新明. 電子測(cè)量技術(shù). 2016(05)
[7]多波段微波輻射計(jì)現(xiàn)場(chǎng)定標(biāo)方法研究[J]. 王振占,劉璟怡,張瑜,鄭偉,李彬. 空間科學(xué)學(xué)報(bào). 2014(04)
[8]多通道地基微波輻射計(jì)大氣遙感[J]. 雷連發(fā),盧建平,朱磊,吳皓. 遙感學(xué)報(bào). 2014(01)
[9]地基和星載微波輻射計(jì)數(shù)據(jù)反演大氣濕度[J]. 何杰穎,張升偉. 電波科學(xué)學(xué)報(bào). 2011(02)
[10]基于口面定標(biāo)的矩形喇叭天線的噪聲分析[J]. 劉紅,陳壽元. 電子測(cè)量技術(shù). 2010(10)
本文編號(hào):3400970
【文章來(lái)源】:電子測(cè)量技術(shù). 2020,43(24)
【文章頁(yè)數(shù)】:4 頁(yè)
【部分圖文】:
斜路徑測(cè)量
實(shí)際工程中定標(biāo)時(shí),低溫標(biāo)準(zhǔn)源一般采用液氮,放置于天線罩外側(cè),一般在90°方向;高溫標(biāo)準(zhǔn)源一般采用內(nèi)置黑體,在270°方向。上述推導(dǎo)過(guò)程實(shí)際揭示了兩類(lèi)誤差:
由圖4中可以看出K波段8個(gè)通道的增益Gc要大于V波段的8個(gè)通道的增益,而K波段的系統(tǒng)噪聲Tc要小于V波段系統(tǒng)噪聲。這主要是因?yàn)閂波段頻率高,接收機(jī)模塊內(nèi)部噪聲大。而接收機(jī)增益也小于K波段接收機(jī)增益,這主要是由微波器件水平造成的。兩點(diǎn)定標(biāo)后,進(jìn)行低溫標(biāo)準(zhǔn)源與高溫標(biāo)準(zhǔn)源的觀測(cè),測(cè)量時(shí)兩標(biāo)準(zhǔn)源均放置在天線罩外側(cè)90°方向。低溫標(biāo)準(zhǔn)源采用液氮,并考慮壓強(qiáng)的修正以及容器的損耗等,低溫標(biāo)準(zhǔn)源輸出的各通道亮溫為84.25 K,表1所示為測(cè)量的各通道的亮溫及偏差結(jié)果,測(cè)量過(guò)程中為連續(xù)多次測(cè)量取平均?梢钥闯,各通道測(cè)量出的亮溫與標(biāo)準(zhǔn)源相比要偏低,偏差范圍在0.2 K~0.3 K。
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]一種多通道寬帶中頻接收機(jī)設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)[J]. 詹永衛(wèi),張吉偉,張超,戰(zhàn)云,張藝翰. 國(guó)外電子測(cè)量技術(shù). 2020(08)
[2]交織采樣接收機(jī)校準(zhǔn)參數(shù)的快速提取[J]. 朱嘉欣,邢小明,張?jiān)廊A. 電子測(cè)量技術(shù). 2019(24)
[3]低溫噪聲源等效噪聲溫度定標(biāo)技術(shù)的研究[J]. 毛怡. 國(guó)外電子測(cè)量技術(shù). 2019(07)
[4]多通道接收的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)[J]. 牛大勝,劉軍,簡(jiǎn)義全. 國(guó)外電子測(cè)量技術(shù). 2018(07)
[5]一種寬帶變頻接收機(jī)增益波動(dòng)調(diào)試及設(shè)計(jì)方法[J]. 王志華,劉渝,黃澤貴. 電子測(cè)量技術(shù). 2018(11)
[6]兩通道多級(jí)信道化接收機(jī)的設(shè)計(jì)[J]. 郝紹杰,何鵬,趙新明. 電子測(cè)量技術(shù). 2016(05)
[7]多波段微波輻射計(jì)現(xiàn)場(chǎng)定標(biāo)方法研究[J]. 王振占,劉璟怡,張瑜,鄭偉,李彬. 空間科學(xué)學(xué)報(bào). 2014(04)
[8]多通道地基微波輻射計(jì)大氣遙感[J]. 雷連發(fā),盧建平,朱磊,吳皓. 遙感學(xué)報(bào). 2014(01)
[9]地基和星載微波輻射計(jì)數(shù)據(jù)反演大氣濕度[J]. 何杰穎,張升偉. 電波科學(xué)學(xué)報(bào). 2011(02)
[10]基于口面定標(biāo)的矩形喇叭天線的噪聲分析[J]. 劉紅,陳壽元. 電子測(cè)量技術(shù). 2010(10)
本文編號(hào):3400970
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