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基于多重网格的射电源条纹搜索算法研究*

2021-01-19孙晓彤郑为民

天文研究与技术 2021年1期
关键词:信号

孙晓彤,童 力,郑为民,4,余 赟

(1. 中国科学院上海天文台,上海 200030;2. 中国科学院大学,北京 100049;3. 中国科学院射电天文重点实验室,江苏 南京 210008;4. 上海市导航定位重点实验室,上海 200030)

甚长基线干涉测量是20世纪60年代后期发展起来的一种射电干涉技术,具有高分辨率、高精度的特点,在天文观测、大地测量和深空探测等领域得到了广泛应用[1],它的基本工作方式是位于基线两端的天线接收射电源辐射的电磁波,相关处理机利用干涉原理从实测数据中得到时延以及时延变化率,进一步获取射电源和有关基线的位置等信息。因此,快速、准确地获得射电源的干涉条纹,对甚长基线干涉测量的数据处理至关重要。

相关处理机是甚长基线干涉测量技术的核心数据处理设备,预报时延模型与实际时延的误差直接影响干涉条纹的处理效果,因此,处理机对所需预报时延模型有很高的精度要求。但在实际数据处理时,地球模型误差、大气模型误差、仪器误差以及台站坐标误差等都可能导致时延模型不准确甚至无法引导处理机正常工作。在常规地面甚长基线干涉测量中,由于台站坐标较稳定,可以通过预先计算获取预报时延模型与实际时延之间的误差,然后经过反复尝试获得准确的干涉条纹,在观测过程中通常不需要再次进行搜索。但对于空间甚长基线干涉测量,观测系统和轨道不稳定,误差随时变化,与地面甚长基线干涉测量有较大区别,因此,无法通过预先计算对时延模型进行一次性修正。……

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