首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 46 毫秒
1.
故障现象:一次雷达总电源开关故障后,回波强度在终端显示下降约30dB。检修分析:此现象最有可能由接收机性能变差和发射机功率下降等原因引起。检修过程:检查发射机,功率指示正常,因而重点怀疑接收机性能变差。而接收机的性能与自频调跟踪的关系极大。经检查发现。自频调并非最佳。通过精心的细调,再调大接收机的增益,终于使得主机显示主要地物——罗浮山的回波强度达到45dB以上(广州714B雷达1990年新装调机时,曾以此作为调校标准),故判定生机正常了。但这时出现了令人困惑的现象,数字终端的显示仍偏弱,且出现彩底。再细看主…  相似文献   

2.
介绍了CTL-88B型雷达接收机自频调电路及由此产生的故障分析和排除方法。  相似文献   

3.
介绍了CTL-88B型雷达接收机自频调电路及由此产生的故障分析和排除方法。  相似文献   

4.
故障现象:加“收发高压”后,“手动-自动”开关置于自动位置时,杂波幅度和晶流周期性跳动,即不跟踪。但置于手动位置时,接收机可以工作。检修过程:按接收机的正规调整步骤反复调整,但故障现象依旧。测量插孔3ckz的电压正常,并用示波器检查有脉冲输出,用扫频仪观自频调鉴频曲线也正常,这说明自频调工作基本是正常的。后换磁控管、速调管及自频调混频晶体等仍不见效。后来,取下磁控管与平衡晶体混频器的连接波导,发现其波导内壁上有很多细小的麻点,这说明在这波导内有打火现象。用酒精、绸布反复擦洗其波导并将其装好,自频调跟踪正常。  相似文献   

5.
舒童 《气象科技》2012,40(5):723-726
为全面地总结CTL- 713C型天气雷达接收机硬件维护技术,对接收机主要组成电路及作用进行了分析,总结得出接收机整体工作信号流程示意图.由此提出CTL-713C型天气雷达接收机故障分析和检修方法:快速诊断法及通过对射频、中频、视频关键点分类测试进行检修的方法,通过3类故障的检修过程对接收机故障检修方法和流程进行了实际分析和检验,并指出雷达接收机维护检修的原则:通过整体看局部,先易后难,综合测试,熟悉原理.  相似文献   

6.
701测风雷达对探空信号和回答信号的接收主要是靠接收机来完成 . 接收机技术指标的高低对 701测风雷达整机的技术指标、性能参数起着决定性的作用 , 直接影响探空的正常工作 . 因此接收机的两个主要技术参数 : 增益与灵敏度成为雷达整机是否能正常工作的关键 , 其中增益在雷达整机参数中起着极其重要的作用 . 随着雷达长期使用 , 电子元件逐渐老化 , 使整机增益降低 , 直接影响了探空质量 . 下面就参数增益的作用 , 结合 701雷达接收机的原理 , 谈谈接收机主中放电子管的选配问题 .  相似文献   

7.
针对超宽带(UWB)差分发送参考(DTR)自相关接收机参考信号中含有的较强噪声分量严重影响了其性能的情况,提出了改进参考信号的差分发送参考(MRDTR)自相关接收机.首先通过将前一符号周期内各帧的接收信号相加取平均作为解调当前符号的参考信号,通过平均减少了参考信号中噪声的影响,然后将当前符号间隔内各帧的接收信号与参考信号进行相乘积分,随后将码元内各帧积分结果进行相加,最后通过判决恢复发送的符号.通过改进参考信号,改善了接收机的误比特率性能,并分析了该接收机在可分辨多径信道中的理论误比特率性能.理论分析和仿真结果证实MRDTR自相关接收机的误比特率性能明显优于DTR接收机.  相似文献   

8.
从一次典型的CINRAD/SA雷达数字化接收机动态范围异常故障人手,分析了影响接收机动态范围和动态极限性能扩展的主要因素,重点对动态异常进行了翔实分析.通过分步、分模块的动态范围调整与故障排查等一系列过程,详细诊断了导致接收机动态范围异常的故障原因,并迅速、准确的定位了故障单元,为数字中频接收机故障维修提供方法与借鉴.  相似文献   

9.
雷达天线是雷达定向辐射和接收电磁能量的重要组成部分,其方向性是最关键的特性之一。雷达天线波瓣的测试与检调主要是对几个重要的天线特性参数——波瓣宽度(3dB主瓣宽度或半功率主瓣宽度)、旁瓣电平(旁瓣最大值与主瓣最大值之比)等参数的测试。本文综述了701测风系列雷达及GEF(L)Ⅰ型测风雷达的波瓣测试与检调。  相似文献   

10.
黄河水文变化复杂,现有水位监测方法费时费力且不能很好满足时间分辨率和空间分辨率两个方面的需求.地基GPS-IR技术的出现为水位监测提供了新的手段,但目前大多数地基GPS-IR技术采用的接收机为高精度大地测量型接收机,成本高、时效性差,不适合大范围推广.首先介绍了普适型GPS接收机的组成,并对GPS数据观测质量进行了分析;其次给出了地基GPS-IR技术用于水位监测的基本原理;最后利用黄河盐锅峡GPS实测数据进行GPS-IR水位提取,以兰州水文站水位监测数据为参考分析了普适型GPS接收机反演水位的精度,得到了最佳RMSE为0.21 m的精度.实验结果表明,普适型GPS接收机可用于长时间水位监测.  相似文献   

11.
CINRAD/CB脉冲多普勒天气雷达数字中频接收机   总被引:5,自引:4,他引:1  
黄晓  裴翀 《气象科技》2005,33(5):464-468
介绍CINRAD/CB脉冲多普勒天气雷达数字中频接收机的主要功能和技术性能.CINRAD/CB雷达接收机的主要特点是高灵敏、采用了数字中频采样、带AGC的大动态接收范围、低相噪频率综合器、在线测试、系统在线定标和整机性能的测量等技术,采用了高稳定频率源和全相干技术体制.简述了CINRAD/CB雷达接收机的组成和工作原理,给出接收系统的组成框图,对该系统接收机的灵敏度、噪声系数、动态范围等性能指标进行了分析.  相似文献   

12.
柳州新一代多普勒雷达自从2006年运行以来,由于接收机故障导致的故障停机占了很高的比例.为了提高雷达保障工作质量,2013年柳州雷达站完成了数字中频改造升级工程,改造后接收机性能稳定,各项指标优于先前的模拟中频,故障率大大降低.但是改造后还是遇到了一些非典型的技术问题,文章介绍了柳州雷达站数字中频接收机的原理,找出硬件改动存在问题,提出应对的措施.  相似文献   

13.
在雷达接收机电路中,对数中频放大器(简称中放,下同)对各种干扰都有较强的抑制作用,与雷达接收机灵敏度有直接的关系.本文通过对CTL-713C数字化天气雷达双增益对数中频放大器工作原理的阐述,分析了对数中频放大器与雷达灵敏度的关系,并就对数中频放大器常见故障与检修方法进行了介绍.对了解、维护对数中频放大器及提高接收机维修水平有一定的作用.  相似文献   

14.
李时伟 《气象》1982,8(4):9-9
双管水银压力表的零点指标是在基准管的上端,而压力值的读数却在另一支压力管的下端。在进行示值检定时,往往是先把读数游标移在所需的检定值上,然后降(增)压到此数值(规程规定只允许调在±1  相似文献   

15.
介绍了新一代天气雷达的技术特点和接收机动态的测试方法,分析了灵敏度低、接收机增益大大、测试信号功率超限等造成的雷达动态曲线异常,并提出了相应的解决办法.  相似文献   

16.
无线电接收机的工作情况,除和接收信号的强度以及它本身的电气和机械性能有关外,还受外界各种干扰源的影响.干扰信号和有用信号一起进入接收机,若干扰很大,而且干扰频率和信号频率接近,接收机就不能正常接收.由于不少干扰频带很  相似文献   

17.
1.前言近年来,被称为CHILL的雷达系统已发展为一种独特的相干接收机和数据处理系统。CHILL系统从1972年已投入业务使用。雷达整机的性能见附表。本文的主要内容是叙述相干数据处理和相干接收机。 2.相干接收机为了便于进行变换,相干接收机必须具有线性响应。并且,具备一个宽的动态范围,以适应观测天气回波。获取较宽的动态范围的早期方法是利用一个对数接收机,它的响应不是线性的。解决这一问题的常用方  相似文献   

18.
接收机的灵敏度是指接收机的输出端维持一定的信噪比并保持一定的输出功率在天线上所需感应的输入信号电压.这是衡量接收机质量的一个重要技术指标. 随着收信机使用时间的增加,元器件的老化、变质、灵敏度会随之下降,严重地影响通信的效果.影响接收机灵敏度的原因是多方面的,在检修机器时,要根据具体情况进行分析,逐级检查.一般来说,电子管或晶体管老化或变质,使整机灵敏度下降,其中中放、高放和变频级影响较大.特别是在维修  相似文献   

19.
GPS在高空气象探测中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
1 GPS概述全球定位卫星系统简称GPS,由GPS卫星星座、地面站和用户接收机组成.共有21颗工作星和3颗备用星,卫星轨道倾角55度,卫星离地面约2万米.地面站包括主控站、监测站和注入站.用户接收机分大地测量型,导航型和授时型.无论是大地测量,还是导航或授时都涉及时间基准.GPS有精度很高的时基系统,这是GPS的核心.每个GPS卫星上都带有精度很高的原子钟,30万年误差不超过1秒.GPS采用了扩频通信技术,利用直接序列扩频可测无线电信号传播的时间延迟的特性,测量GPS卫星到用户接收机的伪距,建立GPS卫星到用户接收机的球面三角方程式.由于空中至少有四颗GPS卫  相似文献   

20.
在基于Trimble NetRS接收机的GPS/MET观测网中,接收机的IP地址起着重要的通信枢纽作用。文章介绍了基于Trimble NetRS接收机的GPS水汽观测网的组成,并在此基础上详细阐述了该网络中接收机IP地址及相关软件设置的修改方法。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号