RU2139522C1 - Многофункциональный радиовизор - Google Patents

Многофункциональный радиовизор Download PDF

Info

Publication number
RU2139522C1
RU2139522C1 RU98114919/09A RU98114919A RU2139522C1 RU 2139522 C1 RU2139522 C1 RU 2139522C1 RU 98114919/09 A RU98114919/09 A RU 98114919/09A RU 98114919 A RU98114919 A RU 98114919A RU 2139522 C1 RU2139522 C1 RU 2139522C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
input
antenna
amplifier
receiving
frequency
Prior art date
Application number
RU98114919/09A
Other languages
English (en)
Inventor
В.И. Гвоздев
Г.А. Кузаев
В.И. Криворучко
С.Ю. Турыгин
Original Assignee
Московский государственный институт электроники и математики (технический университет)
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Московский государственный институт электроники и математики (технический университет) filed Critical Московский государственный институт электроники и математики (технический университет)
Priority to RU98114919/09A priority Critical patent/RU2139522C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2139522C1 publication Critical patent/RU2139522C1/ru

Links

Images

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02ATECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
    • Y02A90/00Technologies having an indirect contribution to adaptation to climate change
    • Y02A90/10Information and communication technologies [ICT] supporting adaptation to climate change, e.g. for weather forecasting or climate simulation

Landscapes

  • Variable-Direction Aerials And Aerial Arrays (AREA)

Abstract

Многофункциональные радиовизоры предназначены для измерения голографических параметров, электромагнитного и теплового излучения объекта в частном диапазоне с высокой степенью чувствительности и разрешающей способности, что и является достигаемым техническим результатом. Многофункциональный радиовизор содержит приемный канал, включающий задающий генератор, усилитель, излучающую антенну, и приемный канал, включающий смеситель, переключатель, усилитель низкой частоты, квадратичный детектор и приемную антенну. Приемный и передающий каналы соединены через элементы связи с ЭВМ, дополнительно введены приемные каналы и антенна, передающий канал содержит генератор подсветки, выход которого соединен с излучающей антенной, а к входам подключены контроллер, блок синхронизации по сверхвысокой частоте (СВЧ) и задающий генератор, вход контроллера соединен через элементы связи с ЭВМ, а выходы подключены к входу задающего генератора, блоку синхронизации по СВЧ, гетеродину и шине управления по низкой частоте (НЧ), выходы блока синхронизации по СВЧ соединены с входом задающего генератора и входом усилителя соответственно, другой выход задающего генератора подключен к последовательно соединенным гетеродину, усилителю и многоканальному делителю мощности, в каждом приемном канале введены переключатель, соединенный с приемной антенной источником шумового сигнала и вторым входом смесителя, первый вход которого соединен многоканальным делителем мощности передающего канала, первая цепочка, состоящая из последовательно соединенных усилителя промежуточной частоты, квадратичного детектора и первого синхронного детектора, вторая цепочка, состоящая из последовательно соединенных усилителя по НЧ и второго синхронного детектора, и аналого-цифровой преобразователь, входы которого подключены по первой и второй цепочкам к выходу смесителя, а выход через элементы связи подключен к ЭВМ, блок синхронизации по НЧ, выходы которого соединены с переключателем, входом первого и второго синхронных детекторов, а вход через вины управления по НЧ соединен с контроллером передающего канала, причем приемные антенны выполнены в виде моноблока и расположены в фокусе дополнительной антенны, выполненной в виде зеркальной антенны. 1 с. и 6 з.п.ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к радиоэлектронике и может использоваться в измерительных комплексах, а именно для исследования структуры объектов и измерения электромагнитных излучений от исследуемых объектов.
Наиболее близким к изобретению является радиосистема (радиовизор) передачи и обработки информации, поступающей от исследуемого объекта (Конструкции СВЧ-устройств и экранов / под ред. А.М. Чернушенко. М.: Радио и связь. 1983, с.5-7), содержащая передающий канал, включающий в себя задающий генератор, усилитель, излучающую антенну и приемный канал, включающий в себя переключатель, смеситель, усилитель низкой частоты (УНЧ), усилитель промежуточной частоты (УПЧ), квадратичный детектор, приемную антенну, вход передающего и выход приемного каналов соединены через элементы связи с ЭВМ, исследуемый объект расположен между излучающей и приемной антеннами. В основе измерения используется радиометрический метод. Недостатком этой радиосистемы является низкая точность и чувствительность измерения, что связано с обработкой амплитудного параметра информационного сигнала.
Технический результат достигается за счет увеличения разрешающей способности и чувствительности при измерениях параметров исследуемого объекта, обладающего электромагнитным и тепловым излучением, а также повышением функциональных возможностей, позволяющих проводить измерения от микрообъектов до мегаобъектов.
Для этого предложен многофункциональный радиовизор, содержащий передающий канал, включающий задающий генератор, усилитель и излучающую антенну, и приемный канал, включающий смеситель, переключатель, усилитель низкой частоты, квадратичный детектор и приемную антенну, приемный и передающий каналы соединены через элементы связи с ЭВМ, введены дополнительные приемные каналы и дополнительная антенна, передающий канал содержит генератор подсветки, выход которого соединен с излучающей антенной, а к входам подключены контроллер, блок синхронизации по сверхвысокой частоте (СВЧ) и задающий генератор, вход контроллера соединен через элементы связи с ЭВМ, а выходы подключены к входу задающего генератора, блока синхронизации по СВЧ, гетеродину и шине управления по низкой частоте (НЧ) соответственно, выходы блока синхронизации по СВЧ соединены с другим входом задающего генератора и выходом усилителя соответственно, другой выход задающего генератора подключен к последовательно соединенным гетеродину, усилителю и многоканальному делителю мощности, каждый приемный канал содержит переключатель, соединенный с приемной антенной, источником шумового сигнала и вторым входом смесителя, первый вход которого соединен с многоканальным делителем мощности передающего канала, первую цепочку, состоящую из последовательно соединенных усилителя промежуточной частоты, квадратичного детектора и первого синхронного детектора, вторую цепочку, состоящую из последовательно соединенных усилителя по НЧ и второго синхронного детектора, аналого-цифровой преобразователь, входы которого подключены через первую и вторую цепочку к выходу смесителя, а выход через элементы связи подключен к ЭВМ, блок синхронизации по НЧ, выходы которого соединены с переключателем, входом первого и второго синхронного детектора, а вход через шины управления по НЧ соединен с контроллером передающего канала, причем приемные антенны выполнены в виде моноблока, расположенного в фокусе дополнительной антенны. Дополнительная антенна может быть выполнена в виде зеркальной антенны или в виде линзы.
Делитель мощности и приемные антенны могут быть выполнены в виде квадратных матриц. Поверхность зеркальной антенны может быть выполнена в виде эллипсоида, а моноблок приемных антенн расположен в одном из фокусов эллипсоидной зеркальной антенны для исследования макрообъектов. Поверхность зеркальной антенны может быть выполнена в виде параболоида, а генератор подсветки в виде мазера для исследования мегаобъектов. Генератор подсветки может быть выполнен в виде лазера, для исследования микрообъектов.
Существенным отличием многофункционального радиовизора является объединение введенных дополнительных приемных каналов и зеркальной антенны с передающим каналом. Это позволяет проводить одновременную обработку информационного сигнала по амплитуде, фазе и частоте, что дает полную голографическую информацию об исследуемом объекте в частотном диапазоне.
На фиг.1 изображена структурная схема многофункционального радиовизора. На фиг. 2 изображена структурная схема одного приемного канала многофункционального радиовизора.
Многофункциональный радиовизор содержит передающий и приемные каналы, передающий канал включает в себя генератор подсветки 1, выход которого соединен с излучающей антенной 2 (входы и выходы на структурных схемах фиг.1 и 2 указаны стрелками), а выходы, соответственно, соединены с контроллером 3, блоком синхронизации по СВЧ 4 и задающим генератором 5. Входы контроллера 3 через элементы связи 6 соединены с ЭВМ, а выходы подключены соответственно к задающему генератору 5, блоку синхронизации по СВЧ 4 и гетеродину 7. В свою очередь выходы блока синхронизации по СВЧ 4 соединены соответственно с задающим генератором 5, гетеродином 7 и усилителем 8, а задающий генератор 5, гетеродин 7 и усилитель 8 последовательно соединены, причем выход усилителя 8 через многоканальный делитель мощности 9 соединен с первым входом смесителя 10 каждого приемного канала. Каждый приемный канал содержит переключатель 11, соединенный с приемной антенной 12, источником шумового сигнала 13 и вторым входом смесителя 10, выход которого соединен через две цепочки со входами аналого-цифрового преобразователя 14, причем первая цепочка состоит из последовательно соединенных усилителя промежуточной частоты 15, квадратичного детектора 16 и первого синхронного детектора 17, а вторая цепочка состоит из последовательно соединенных усилителя по НЧ и второго синхронного детектора 19. Выходы блока синхронизации по НЧ 20 соединены, соответственно, с переключателем 10, входом первого и второго синхронного детектора 17 и 19, а вход через шину управления по НЧ 21 соединен с контроллером 3 передающего канала, при этом выходы каждого приемного канала через аналого-цифровой преобразователь 14 и элементы связи 22 подключены к ЭВМ. Приемные антенны 12 выполнены в виде моноблока 23, расположенного в фокусе дополнительной антенны 24, которая направлена одновременно с излучающей антенной 2 в сторону исследуемого объекта 25.
Многофункциональный радиовизор работает следующим образом.
Радиовизор работает в трех режимах. Первый режим - тепловой. В этом режиме генератор подсветки 1 отключен (ωn= 0). Приемные антенны 12 принимают собственное тепловое излучение исследуемого объекта 25, которое подается на переключатель 11 совместно с излучением от источника шумового сигнала 13. При этом сигналы излучения и источника шума через переключатель 11, управляемый блоком синхронизации по НЧ 20, попеременно поступают на вход смесителя 10, с выхода которого сигнал с широким спектром распределяется между первой и второй цепочками. При этом первая цепочка выделяет высокие частоты с помощью усилителя промежуточной частоты 15, на входе которого сигнал детектируется квадратичным детектором 16 и через первый синхронный детектор 17 поступает на вход аналого-цифрового преобразователя 14, а вторая цепочка выделяет низкие частоты с помощью усилителя по НЧ 18, с выхода которого сигнал через второй синхронный детектор 19 поступает также на вход аналого-цифрового преобразователя 14. Синхронные детекторы 17 и 19 управляются от блока синхронизации по НЧ таким образом, чтобы на их выходах сигналы были бы калиброваны относительно сигнала источника шума 13. В этом режиме осуществляется сравнение мощности принимаемого излучения с мощностью излучения источника шумовых сигналов за счет амплитудной модуляции на переключателе 11, что позволяет получить на входе аналого-цифрового преобразователя их разницу.
Второй режим радиовизора - рассеяния. В этом режиме измеряют коэффициент отражения электромагнитной волны от поверхности исследуемого объекта. Генератор подсветки 1 при этом включен (ωn≠ 0), а передающая антенна 2 излучает квазишумовой сигнал, несинхронный с частотой ωr гетеродина 7 (ωn≠ ωr). Подсветка дает дополнительную информацию о рассеянии электромагнитных волн на поверхности исследуемого объекта в виде фокальный пятен. Здесь могут быть два случая.
В первом случае осуществляют прием теплового и отраженного излучения с фокальных пятен исследуемого объекта (принцип работы модуляционного радиометра).
Для исключения при измерениях тепловой мощности излучения исследуемого объекта во втором случае модуляция сигнала осуществляется в генераторе подсветки 1 через контроллер 3, управляемый блоком синхронизации по СВЧ 4. Источник шумовых сигналов 13 при этом отключен. В результате получаем на выходе первого синхронного детектора разность между собственным тепловым излучением Т и суммой собственного теплового излучения с мощностью P генератора подсветки 1, отраженной от исследуемого объекта (Т + P), что в конечном итоге на выходе аналого-цифрового преобразователя 14 будем иметь только мощность P = - [Т - (Т + P)] электромагнитной волны, отраженной от исследуемого объекта.
Третий режим радиовизора - голографический. С помощью задающего генератора 5 осуществляют синхронизацию генератора подсветки 1 с гетеродином 7 (ωn= ωr). Это дает возможность проводить, измерения абсолютного значения амплитуды и фазы входного сигнала приемного канала на трех независимых частотах ωrr+Δω, ωr-Δω, где Δω/ωr≪ 1. В этом случае амплитуду определяет коэффициент отражения электромагнитной волны, а фазу - расстояние от исследуемого объекта 25 до приемной антенны 23, но в определении фазы возникает неоднозначность, поскольку это расстояние намного больше длины волны λ. Измерение на трех частотах позволяет устранить неоднозначность в определении сдвига фазы Δφ принимаемого сигнала, чувствительность при этом пропорциональна λ•Δφa/120°, где Δφa< 1° - аппаратурная ошибка измерения фазы. Таким образом, значение амплитуды входного сигнала приемного канала совпадает с амплитудой излучения в режиме рассеяния, а значение сдвига фаз дает информацию о расстоянии, что позволяет настроить объемное изображение исследуемого объекта. Полученная информация является более полной, чем классическая голограмма, поскольку появляется стереоскопичность как дополнительная функция радиовизора.
В заявленном радиовизоре управление тремя режимами осуществляется ЭВМ через элементы связи 6 с контроллером 3. Стабилизацию рабочего сигнала обеспечивает блок синхронизации по СВЧ 4, а оптимальное выделение информационного сигнала из шума - блок синхронизации по НЧ 21. В голографическом режиме смеситель 10 работает в качестве фазометра и осуществляет векторное произведение сигнала гетеродина ωr на входной сигнал, а в тепловом режиме и режиме рассеяния на выходе смесителя 10 будет их скалярное произведение. Радиовизор при объединении полученной информации со всех трех режимов работы позволяет наблюдать как внешние (голографический портрет), так и внутренние (тепло и рассеяние электромагнитного поля) свойства исследуемого объекта.
Для реализации абсолютной калибровки принимаемого сигнала необходимо термостатирование источника шумового сигнала 13 так, чтобы его оптимальная температура совпадала со средней температурой исследуемого объекта (реально это согласованная нагрузка в управляемом термостате), а для увеличения точности и чувствительности измерения радиовизора желательно охлаждение высокочастотных блоков, включающих переключатель 11, смеситель 10 и усилитель промежуточной частоты 15 совместно с источником шумового сигнала 13. Выполнение приемной части многоканальной позволяет увеличить разрешающую способность радиовизора (увеличение числа каналов пропорционально контрастности изображения исследуемого объекта).
Предельные возможности радиовизора очень широкие. При использовании эллипсоидной зеркальной антенны проводится измерение макрообъектов. Заменив эллипсоидное зеркало на параболическое можно исследовать мегаобъекты (космические объекты) на расстояниях в пределах когерентности генератора подсветки (длина когерентности L = C(1-Δφд)/Δωд, где C - скорость света, Δφд и Δωд - дрейф фазы и частоты сигнала), выполненного в виде мазера. С другой стороны, при уменьшении рабочей длины волны до оптических значений генератора подсветки, выполненного в виде лазера, можно проводить измерения на микрообъектах, которые соизмеримы с внутренними размерами биологических структур.
Выполнение приемной части в многоканальном виде позволяет обеспечить повышение чувствительности в тепловом режиме благодаря параллельному принципу работы, высокую относительную фазовую стабильность в голографическом режиме благодаря исключению временной зависимости информации от дрейфа фазы, а также большую скорость снятия информации в режиме рассеяния. При этом отсутствует необходимость в использовании механических сканеров.
Динамические способности радиовизора во многом определяются элементами связи 6, 22 и ЭВМ, которая обрабатывает результаты экспериментальных измерений (фазы, амплитуды и частоты) и выводит их на экран дисплея в виде голографического изображения, кроме этого ЭВМ обеспечивает обратную связь на управление режимами работы радиовизора.
Каждое изображение исследуемого объекта формируется за десятки миллисекунд, что позволяет наблюдать человеком изменения динамических характеристик исследуемого объекта в реальном масштабе времени. Достаточно длительное временное наблюдение позволяет измерять статическо-динамические характеристики исследуемого объекта.
Реализация радиовизора в малогабаритном компактном виде или мобильной (зеркальную антенну можно заменить линзовой антенной) не представляет принципиальных трудностей, а определяется лишь экономическими факторами.
Изготовляемый радиовизор в стационарном исполнении работает на длине волны 8 мм с 16 каналами (4 х 4) и имеет чувствительность в тепловом режиме менее 0,05 К, а в голографическом режиме десятки микрон. Использование ферритовых переключателей на эффекте Фарадея позволяет достигнуть время переключения ≈ 10-20 мкс, при максимальной частоте модуляции 9,2 кГц, что необходимо для оптимальной фильтрации сигнала.

Claims (7)

1. Многофункциональный радиовизор, содержащий передающий канал, включающий задающий генератор, усилитель и излучающую антенну, и приемный канал, включающий смеситель, переключатель, усилитель низкой частоты, квадратичный детектор и приемную антенну, приемный и передающий каналы соединены через элементы связи с ЭВМ, отличающийся тем, что введены дополнительные приемные каналы и дополнительная антенна, передающий канал содержит генератор подсветки, выход которого соединен с излучающей антенной, а к входам подключены контроллер, блок синхронизации по сверхвысокой частоте (СВЧ) и задающий генератор, вход контроллера соединен через элементы связи с ЭВМ, а выходы подключены к входу задающего генератора, блоку синхронизации по СВЧ, гетеродину и шине управления по низкой частоте (НЧ) соответственно, выходы блока синхронизации по СВЧ соединены с другим входом задающего генератора и входом усилителя соответственно, другой выход задающего генератора подключен к последовательно соединенным гетеродину, усилителю и многоканальному делителю мощности, каждый приемный канал содержит переключатель, соединенный с приемной антенной, источником шумового сигнала и вторым входом смесителя, первый вход которого соединен с многоканальным делителем мощности передающего канала, первую цепочку, состоящую из последовательно соединенных усилителя промежуточной частоты, квадратичного детектора и первого синхронного детектора, вторую цепочку, состоящую из последовательно соединенных усилителя по НЧ и второго синхронного детектора, аналого-цифровой преобразователь, входы которого подключены через первую и вторую цепочки к выходу смесителя, а выход через элементы связи подключен к ЭВМ, блок синхронизации по НЧ, выходы которого соединены с переключателем, входом первого и входом второго синхронных детекторов соответственно, а вход через шины управления по НЧ соединен с контроллером передающего канала, причем приемные антенны выполнены в виде моноблока, расположенного в фокусе дополнительной антенны.
2. Многофункциональный радиовизор по п.1, отличающийся тем, что дополнительная антенна выполнена в виде линзы.
3. Многофункциональный радиовизор по п.1, отличающийся тем, что дополнительная антенна выполнена зеркальной.
4. Многофункциональный радиовизор по п.1, отличающийся тем, что делитель мощности и приемные антенны выполнены в виде квадратных матриц.
5. Многофункциональный радиовизор по п.3, отличающийся тем, что для обеспечения возможности исследования макрообъектов поверхность зеркальной антенны выполнена в виде эллипсоида, а моноблок приемных антенн расположен в одном из его фокусов.
6. Многофункциональный радиовизор по п.3, отличающийся тем, что для обеспечения возможности исследования мегаобъектов поверхность зеркальной антенны выполнена в виде параболоида, а генератор подсветки - в виде мазера.
7. Многофункциональный радиовизор по п.3, отличающийся тем, что для обеспечения возможности исследования микрообъектов генератор подсветки выполнен в виде лазера, поверхность зеркальной антенны выполнена в виде эллипсоида, а моноблок приемных антенн расположен в одном из фокусов эллипсоида.
RU98114919/09A 1998-07-30 1998-07-30 Многофункциональный радиовизор RU2139522C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU98114919/09A RU2139522C1 (ru) 1998-07-30 1998-07-30 Многофункциональный радиовизор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU98114919/09A RU2139522C1 (ru) 1998-07-30 1998-07-30 Многофункциональный радиовизор

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2139522C1 true RU2139522C1 (ru) 1999-10-10

Family

ID=20209262

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU98114919/09A RU2139522C1 (ru) 1998-07-30 1998-07-30 Многофункциональный радиовизор

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2139522C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2452938C1 (ru) * 2010-11-30 2012-06-10 Учреждение Российской академии наук Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН Способ определения толщины металлического покрытия
RU2785524C1 (ru) * 2022-04-08 2022-12-08 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный университет геосистем и технологий" Радиовизор на основе приемников миллиметрового излучения с мезоразмерными диэлектрическими антеннами
CN116418313A (zh) * 2023-06-09 2023-07-11 四川中久防务科技有限公司 一种功率放大的数字化功率分配器及方法

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Конструкции СВЧ устройств и экранов. /Под ред. А.М.Чернушенко. - м.: Радио и связь, 1983, с. 5 - 7. *

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2452938C1 (ru) * 2010-11-30 2012-06-10 Учреждение Российской академии наук Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН Способ определения толщины металлического покрытия
RU2785524C1 (ru) * 2022-04-08 2022-12-08 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный университет геосистем и технологий" Радиовизор на основе приемников миллиметрового излучения с мезоразмерными диэлектрическими антеннами
CN116418313A (zh) * 2023-06-09 2023-07-11 四川中久防务科技有限公司 一种功率放大的数字化功率分配器及方法
CN116418313B (zh) * 2023-06-09 2023-08-18 四川中久防务科技有限公司 一种功率放大的数字化功率分配器及方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN108152602B (zh) 一种基于量子相干效应的天线增益测量装置
US20040130725A1 (en) Propagation measuring apparatus and a propagation measuring method
CN102667506B (zh) 基于光延迟测量射频、微波或毫米波信号中的相位噪声
US7781736B2 (en) Terahertz frequency domain spectrometer with controllable phase shift
US8265488B2 (en) Electromagnetic transmission/reception system
Deng et al. ECE imaging of electron temperature and electron temperature fluctuations
US20020030868A1 (en) Monitoring of signal wavelengths in optical fiber
WO2006123163A1 (en) Method to generate and detect terahertz radiation
Ivanov et al. Radiophotonic method for instantaneous frequency measurement based on principles of “frequency-amplitude” conversion in Fiber Bragg grating and additional frequency separation
CN113376446A (zh) 基于微波频率梳的里德堡原子微波电场传感器及探测方法
Steeg et al. All photonic radar system based on laser frequency sweeping and leaky-wave antennas
RU2139522C1 (ru) Многофункциональный радиовизор
JP4008823B2 (ja) 光ネットワークアナライザ
AU2021306994B2 (en) Rydberg-molecule-based microwave direction finding
Tang et al. Photonics-assisted joint radar detection and frequency measurement system
KR101746774B1 (ko) 다채널 테라헤르츠파를 이용한 시간영역 분광 시스템
JP4934691B2 (ja) 分光システム
CN115683387B (zh) 基于低双折射光子晶体光纤的分布式绝对温度传感方法
CN113258998B (zh) 一种基于光混频与延时量化的光链路延时快速测量装置
SU1626210A1 (ru) Модул ционный радиометр
Gvozdev et al. A microwave imager
JP4996669B2 (ja) 電磁波処理装置及び電磁波処理方法
JPS63108237A (ja) 周波数掃引型ラジオメ−タ
Lee et al. EO Sensing for 5G Antenna Characterization
Artusio-Glimpse et al. Modern RF Measurements with Hot Atoms

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20050731