JPH01277769A - マイクロ波放射計受信機 - Google Patents
マイクロ波放射計受信機Info
- Publication number
- JPH01277769A JPH01277769A JP63105513A JP10551388A JPH01277769A JP H01277769 A JPH01277769 A JP H01277769A JP 63105513 A JP63105513 A JP 63105513A JP 10551388 A JP10551388 A JP 10551388A JP H01277769 A JPH01277769 A JP H01277769A
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- Japan
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- calibration
- converter
- microwave radiometer
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- 238000009529 body temperature measurement Methods 0.000 claims description 2
- 230000007274 generation of a signal involved in cell-cell signaling Effects 0.000 claims description 2
- 238000000034 method Methods 0.000 abstract description 3
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 abstract 2
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- 238000001514 detection method Methods 0.000 description 2
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 2
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- 230000004048 modification Effects 0.000 description 1
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- Radiation Pyrometers (AREA)
Abstract
(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。
め要約のデータは記録されません。
Description
【発明の詳細な説明】
[産業上の利用分野]
本発明は被観測物体から放射される熱雑音温度を遠隔計
測し、被観測物体の物理約諾特性および状態等の情報を
得るためのリモートセンシング用マイクロ波放射計受信
機に関するものである。
測し、被観測物体の物理約諾特性および状態等の情報を
得るためのリモートセンシング用マイクロ波放射計受信
機に関するものである。
[従来の技術]
従来、この種のマイクロ波放射計受信機は、第2図のブ
ロック図に示す通り、受信アンテナ1、電力切換器2、
高周波増幅器3、周波数変換器4、ローカル信号発生器
5、中間周波数増幅器6、自乗検波器7、可変減衰器8
、積分器9、A/D変換器10、およびコントローラ1
1から構成される受信機本体部30と、低温側と高温側
の各校正用雑音源20.21およびこれらの出力を選択
する校正用雑音源切換器19とから構成される校正部3
2とから成る。この様な従来の構成の受信機の動作は以
下の通りである。
ロック図に示す通り、受信アンテナ1、電力切換器2、
高周波増幅器3、周波数変換器4、ローカル信号発生器
5、中間周波数増幅器6、自乗検波器7、可変減衰器8
、積分器9、A/D変換器10、およびコントローラ1
1から構成される受信機本体部30と、低温側と高温側
の各校正用雑音源20.21およびこれらの出力を選択
する校正用雑音源切換器19とから構成される校正部3
2とから成る。この様な従来の構成の受信機の動作は以
下の通りである。
受信アンテナ1で受信された放射雑音は電力切換器2を
通り、高周波増幅器32周波数変換器4゜中間周波増幅
器6を介することで高周波増幅、周波数変換および中間
周波増幅され、自乗検波器7で振幅検出が行われる。こ
の検出出力は可変減衰器8でコントローラの制御を受け
てレベルコントロールか行われるが、このコントローラ
は可変減衰器8の出力を、積分器9で積分後にA/D変
換器10でA/D変換した結果に基づき、A/D変換器
10の入力レベルが定められた値となるように制御する
。
通り、高周波増幅器32周波数変換器4゜中間周波増幅
器6を介することで高周波増幅、周波数変換および中間
周波増幅され、自乗検波器7で振幅検出が行われる。こ
の検出出力は可変減衰器8でコントローラの制御を受け
てレベルコントロールか行われるが、このコントローラ
は可変減衰器8の出力を、積分器9で積分後にA/D変
換器10でA/D変換した結果に基づき、A/D変換器
10の入力レベルが定められた値となるように制御する
。
一方、校正用雑音源は受信アンテナ1と電力切換器2に
おいて順次切換選択され、受信機本体30の利得校正が
行われる。
おいて順次切換選択され、受信機本体30の利得校正が
行われる。
[解決すべき問題点]
上述した従来のマイクロ波放射計受信機は、受信機本体
30の利得校正時に受信バンドで発生する雑音源を用い
ているため、校正値として最も重要なパラメータである
雑音電力値を一定に保つことが難しいという欠点があっ
た。
30の利得校正時に受信バンドで発生する雑音源を用い
ているため、校正値として最も重要なパラメータである
雑音電力値を一定に保つことが難しいという欠点があっ
た。
特に、人工衛星等の宇宙機の熱制御では、同受信機の温
度を一定に保つことが難しく、校正用雑音源の出力雑音
電力値かその周囲温度の変化に対応して変化してしまい
、マイクロ波放射系としての受信雑音温度の計測誤差を
劣化させてしまうという欠点があった。
度を一定に保つことが難しく、校正用雑音源の出力雑音
電力値かその周囲温度の変化に対応して変化してしまい
、マイクロ波放射系としての受信雑音温度の計測誤差を
劣化させてしまうという欠点があった。
そこで、本発明の目的とするところは、上述した従来の
問題点を解決し、従来の校正用雑音源に比べてその電力
値を安定化することができ、従来では実用化が困難であ
ったトータルパワー方式のマイクロ波放射計の採用を可
能とすることができるマイクロ波放射計受信機を提供す
ることにある。
問題点を解決し、従来の校正用雑音源に比べてその電力
値を安定化することができ、従来では実用化が困難であ
ったトータルパワー方式のマイクロ波放射計の採用を可
能とすることができるマイクロ波放射計受信機を提供す
ることにある。
[問題点の解決手段]
本発明は、トータルパワー方式のマイクロ波放射計受信
機において、 ΔFだけ離調さぜた複数台の受信バンド内単一信号発生
器と、前記信号発生器の出力同士を混合し周波数変換す
る回路と、前記周波数変換器の出力に接続されたA/D
変換器と、前記信号発生器の出力を所定の電力に制御す
る可変減衰器とから構成される校正用信号発生回路を設
け、かつ、マイクロ波放射計受信機の温度計測用センサ
を設けて構成している。
機において、 ΔFだけ離調さぜた複数台の受信バンド内単一信号発生
器と、前記信号発生器の出力同士を混合し周波数変換す
る回路と、前記周波数変換器の出力に接続されたA/D
変換器と、前記信号発生器の出力を所定の電力に制御す
る可変減衰器とから構成される校正用信号発生回路を設
け、かつ、マイクロ波放射計受信機の温度計測用センサ
を設けて構成している。
[実施例]
次に、本発明について図面を参照して説明する。
第1図は本発明の一実施例の機能ブロック図である。な
お、第1図において、第2図に示した部材と同一機能を
有する部材については、同一符号を付している。
お、第1図において、第2図に示した部材と同一機能を
有する部材については、同一符号を付している。
受信アンテナ1で受信された被観測物体のマイクロ波雑
音は、電力切換器2を通過して高周波増幅機3以降のト
ータルパワー方式を構成する受信機本体40へ供給され
る。電力切換器2では上記の受信雑音と雑音校正系から
発生ずる校正用雑音とのいずれかを選択する。トータル
パワー方式の受信方式を採用した場合、受信雑音温度の
測定精度を左右する受信機利得の変動分の補正を高稍度
で行うことが必要であり、この場合、校正雑音源の雑音
電力レベルの安定性が重要である。
音は、電力切換器2を通過して高周波増幅機3以降のト
ータルパワー方式を構成する受信機本体40へ供給され
る。電力切換器2では上記の受信雑音と雑音校正系から
発生ずる校正用雑音とのいずれかを選択する。トータル
パワー方式の受信方式を採用した場合、受信雑音温度の
測定精度を左右する受信機利得の変動分の補正を高稍度
で行うことが必要であり、この場合、校正雑音源の雑音
電力レベルの安定性が重要である。
第1図における雑音校正系50は、可変減衰器12、信
号発生器13.14、A/D変換器15、温度センサ1
6、信号処理器17および混合器18で構成されている
。
号発生器13.14、A/D変換器15、温度センサ1
6、信号処理器17および混合器18で構成されている
。
この雑音構成系50の動作は次の通りである。
信号発生器13又は14は、受信帯域内の任意の周波数
で発振する発振器であり、それらの周波数差はA/D変
換器15の応答周波数以下に設定される。受信帯域がこ
の周波数より十分に広い場合は3波以」−の信号発生器
を用いるか、シンセサイザ等の周波数可変発振器を用い
れば良い。なお、この信号発生器13.14は、ΔFだ
け離調させた複数台の受信バンド内単一信号発生器を構
成する一例である。
で発振する発振器であり、それらの周波数差はA/D変
換器15の応答周波数以下に設定される。受信帯域がこ
の周波数より十分に広い場合は3波以」−の信号発生器
を用いるか、シンセサイザ等の周波数可変発振器を用い
れば良い。なお、この信号発生器13.14は、ΔFだ
け離調させた複数台の受信バンド内単一信号発生器を構
成する一例である。
可変減衰器12を通過した校正信号は、混合器18にお
いて周波数変換され、さらにA/D変換器15において
A/D変換され、信号処理器17の中で基準電圧と比敦
されて、その差分が可変減衰器12の制御電圧としてフ
ィードバックされる。
いて周波数変換され、さらにA/D変換器15において
A/D変換され、信号処理器17の中で基準電圧と比敦
されて、その差分が可変減衰器12の制御電圧としてフ
ィードバックされる。
また、前記信号処理機7には温度センサ16が接続され
ており、この温度センサ16は、上記基準電圧等の温度
変動分の補正を行う度に用いる。
ており、この温度センサ16は、上記基準電圧等の温度
変動分の補正を行う度に用いる。
このように、本実施例では上記のような校正用信号発生
器と温度センサ16とを設けることにより、従来の校正
用イを音源に比べてその電力値を安定化することができ
、したがって、1・−タルパワ一方式のマイクロ波放射
計の実用化が可能となる。
器と温度センサ16とを設けることにより、従来の校正
用イを音源に比べてその電力値を安定化することができ
、したがって、1・−タルパワ一方式のマイクロ波放射
計の実用化が可能となる。
なお、本発明は上記実施例に限定されるものではなく、
本発明の要旨の範囲内で種々の変形実施が可能である。
本発明の要旨の範囲内で種々の変形実施が可能である。
[発明の効果]
以上説明したように本発明は従来の校正用雑音源に比べ
てその電力値を安定化することができ、従来では実用化
が難しがったトータルパワー方式のマイクロ波放射計の
採用を可能とすることができる。
てその電力値を安定化することができ、従来では実用化
が難しがったトータルパワー方式のマイクロ波放射計の
採用を可能とすることができる。
第1図は本発明の実施例を示す機能ブロック図、第2図
は従来のトータルパワー方式マイクロ波放射計の構成例
を示す機能ブロック図である。 1:受信アンテナ 2:電力切換器 3:高周波増幅器 4:周波数変換器 5:ローカル信号発生器 6:中間波増幅器 7二自乗検波器 8.12二可変減衰器 9:積分器 10.15二A/D変換器 11:コントローラ 13.14:雑音温度校正用信号発生器16:温度セン
サ 17=信号処理器 18:混合器 19:校正用雑音源切換器 20:校正用低温雑音源 21:校正用高温雑音源 代理人 弁理士 渡 辺 喜 平
は従来のトータルパワー方式マイクロ波放射計の構成例
を示す機能ブロック図である。 1:受信アンテナ 2:電力切換器 3:高周波増幅器 4:周波数変換器 5:ローカル信号発生器 6:中間波増幅器 7二自乗検波器 8.12二可変減衰器 9:積分器 10.15二A/D変換器 11:コントローラ 13.14:雑音温度校正用信号発生器16:温度セン
サ 17=信号処理器 18:混合器 19:校正用雑音源切換器 20:校正用低温雑音源 21:校正用高温雑音源 代理人 弁理士 渡 辺 喜 平
Claims (1)
- 【特許請求の範囲】 トータルパワー方式のマイクロ波放射計受信機において
、 ΔFだけ離調させた複数台の受信バンド内単一信号発生
器と、前記信号発生器の出力同士を混合し周波数変換す
る回路と、前記周波数変換器の出力に接続されたA/D
変換器と、前記信号発生器の出力を所定の電力に制御す
る可変減衰器とから構成される校正用信号発生回路を設
け、 かつ、マイクロ波放射計受信機の温度計測用センサを設
けたことを特徴とするマイクロ波放射計受信機。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP63105513A JP2681997B2 (ja) | 1988-04-30 | 1988-04-30 | マイクロ波放射計受信機 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP63105513A JP2681997B2 (ja) | 1988-04-30 | 1988-04-30 | マイクロ波放射計受信機 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH01277769A true JPH01277769A (ja) | 1989-11-08 |
| JP2681997B2 JP2681997B2 (ja) | 1997-11-26 |
Family
ID=14409683
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP63105513A Expired - Lifetime JP2681997B2 (ja) | 1988-04-30 | 1988-04-30 | マイクロ波放射計受信機 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JP2681997B2 (ja) |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN103995187A (zh) * | 2013-04-22 | 2014-08-20 | 中国人民解放军63655部队 | X波段高功率微波一体化辐射场测量系统 |
| CN113390899A (zh) * | 2021-06-01 | 2021-09-14 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | 一种具有在线自动校准功能的微波反射仪 |
Families Citing this family (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| EP3971561B1 (en) | 2019-05-14 | 2025-03-19 | Furuno Electric Co., Ltd. | Calibration information setting device, measurement device, calibration information setting method, measurement method, calibration information setting program, and measurement program |
-
1988
- 1988-04-30 JP JP63105513A patent/JP2681997B2/ja not_active Expired - Lifetime
Cited By (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN103995187A (zh) * | 2013-04-22 | 2014-08-20 | 中国人民解放军63655部队 | X波段高功率微波一体化辐射场测量系统 |
| CN113390899A (zh) * | 2021-06-01 | 2021-09-14 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | 一种具有在线自动校准功能的微波反射仪 |
| CN113390899B (zh) * | 2021-06-01 | 2022-08-23 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | 一种具有在线自动校准功能的微波反射仪 |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| JP2681997B2 (ja) | 1997-11-26 |
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