一种用于产生超快沿脉宽可调脉冲信号的装置及方法

    公开(公告)号:CN117200754A

    公开(公告)日:2023-12-08

    申请号:CN202311076898.6

    申请日:2023-08-25

    Abstract: 本发明提供了一种用于产生超快沿脉宽可调脉冲信号的装置及方法。装置包括:快沿产生模块和控制单元。快沿产生模块用于对输入的脉冲信号进行处理,产生超快沿脉宽可调脉冲信号;控制单元与快沿产生模块的控制端电连接,用于在输入控制信号时对快沿产生模块的工作进行控制。利用本发明提供的用于产生超快沿脉宽可调脉冲信号的装置及方法,能够得到脉冲的上升时间短至25皮秒、具有理想功率和理想波形、脉宽可调的超快沿脉冲信号。

    一种基于激光跟踪仪的机械臂校准方法及系统

    公开(公告)号:CN112762822A

    公开(公告)日:2021-05-07

    申请号:CN202011516583.5

    申请日:2020-12-21

    Abstract: 本发明涉及一种基于激光跟踪仪的机械臂校准方法及系统,利用激光跟踪仪实时确定靶球的球心坐标,然后以空间任一点作为校准点,根据激光跟踪仪实时确定的球心坐标,利用5点工具坐标校准法通过调节机械臂使靶球以任意5种姿态示教校准点,完成工具坐标的校准,另外,建立上表面设有三个孔位的用户校准模块,根据激光跟踪仪实时确定的球心坐标,利用3点用户坐标校准法通过调节机械臂使靶球分别落入三个孔位内,并在孔位内对靶球进行调节,完成用户坐标的校准,通过机械臂的精密微调和激光跟踪仪的测量精度保证了机械臂的校准精度和校准重复度。

    一种非线性S参数检验装置

    公开(公告)号:CN108490333B

    公开(公告)日:2020-04-03

    申请号:CN201810148412.8

    申请日:2018-02-13

    Abstract: 本发明公开一种非线性S参数检验装置,解决现有装置无法对非线性网络分析仪S参数测量能力验证的问题。所述装置,包含:定向耦合器、前级可变衰减器、驱动放大器、前级滤波器、肖特基二极管、匹配结构、后级滤波器、第一缓冲放大器、衰减器、第二缓冲放大器、功率放大器、隔离器、后级可变衰减器、模数转换器、功率检测器。定向耦合器接收输入信号,一路经功率检测器至模数转换器,一路至前级可变衰减器;前级可变衰减器输出信号经驱动放大器、前级滤波器、肖特基二极管、匹配结构、后级滤波器、第一缓冲放大器、衰减器、第二缓冲放大器、功率放大器、隔离器,至后级可变衰减器。本发明实现对各次谐波幅度相位的验证。

    一种毫米波衰减测量系统及方法

    公开(公告)号:CN109617633A

    公开(公告)日:2019-04-12

    申请号:CN201811559870.7

    申请日:2018-12-19

    Abstract: 本申请公开了一种毫米波衰减测量方法及其系统,方法包括:毫米波信号分为射频测试信号和射频参考信号;将两路射频信号变频为音频信号;分别对插入被测衰减器之前和之后的音频测试信号进行分压,并用音频参考信号对音频测试信号进行相干接收得到两次信号强度值,使第二信号强度等于第一信号强度,记录第一分压比和第二分压比,计算被测衰减器的衰减值。本发明的系统包括射频信号发生器、第一定向耦合器、感应分压器、测试单元、参考单元、锁相放大器和被测衰减器。本发明采用双通道信号测量方式,使测量电路更加稳定,解决了单通道系统的锁相放大器的外部参考频率与音频信号频率不同步问题,提供给锁相放大器的参考信号非常精准。

    一种弓形架系统几何性能的误差检测方法

    公开(公告)号:CN109269441A

    公开(公告)日:2019-01-25

    申请号:CN201811418601.9

    申请日:2018-11-26

    Abstract: 本申请公开了一种弓形架系统几何性能的误差检测方法,解决了弓形架系统几何性能难以准确测量的问题,所述方法包含如下步骤:测量所述半圆形底座平面度;检测所述上弓形臂和下弓形臂角度的控制精度;测量发射天线和接收天线输出端口距被测样板中心的距离;检测所述发射天线和接收天线与被测样板高度的一致性;测量所述发射天线和接收天线俯仰角,旋转角和倾斜角;测量所述样板支架俯仰角、旋转角和倾斜角;检测所述样板支架的表面位于所述弓形架中心。本申请中的方法提高了系统调节的精度,验证了弓形架的各个维度,为后期弓形架几何误差对反射率测量结果不确定度的影响提供依据。

    X波段准光腔材料的测定方法及其介电常数测量方法

    公开(公告)号:CN104155527A

    公开(公告)日:2014-11-19

    申请号:CN201410367101.2

    申请日:2014-07-29

    Abstract: 本发明公开一种X波段准光腔材料的测定方法,该测定方法包括如下步骤:1)根据准光腔腔体材质或镀层材质确定趋肤深度;2)根据准光腔品质因数和趋肤深度Q确定腔长D取值范围;3)根据准光腔曲率因子和本征谱线纯度确定球面镜曲率半径R取值范围;4)确定准光腔球面镜口径A1为350mm;5)确定准光腔平面镜直径A2为250mm;6)确定准光腔的信号耦合性,所述准光腔的球面镜顶端与耦合波导的底端固定连接。该测量方法简单便捷,测量准确度较高。

    一种波导传输相位标准器及设计方法

    公开(公告)号:CN109298367B

    公开(公告)日:2020-11-03

    申请号:CN201811375098.3

    申请日:2018-11-19

    Abstract: 本申请公开了一种波导传输相位标准器设计方法,包含以下步骤,将标准波导宽边和窄边尺寸,确定为相位标准器宽边和窄边尺寸;计算真空波长;根据宽边尺寸和真空波长,计算导内波长;根据导内波长,计算所述相位标准器在引入相移后的长度初值,所述引入相移大小为270°~300°任意整数;以宽边尺寸、窄边尺寸和所述长度初值为初始参数,按所述长度初值步进1%,计算所述相位标准器在工作频段内相位分布;将相位变化覆盖‑180°~+180°对应的长度值,确定为相位标准器的长度。本申请还公开了一种波导传输相位标准器。在工作频段内不会出现相位多周期,利于相位测量,波导片形式结构简单、加工方便、成本低,不安装法兰,提高了加工精度和相位定标准确度。

    一种弓形架系统几何性能的误差检测方法

    公开(公告)号:CN109269441B

    公开(公告)日:2020-06-05

    申请号:CN201811418601.9

    申请日:2018-11-26

    Abstract: 本申请公开了一种弓形架系统几何性能的误差检测方法,解决了弓形架系统几何性能难以准确测量的问题,所述方法包含如下步骤:测量所述半圆形底座平面度;检测所述上弓形臂和下弓形臂角度的控制精度;测量发射天线和接收天线输出端口距被测样板中心的距离;检测所述发射天线和接收天线与被测样板高度的一致性;测量所述发射天线和接收天线俯仰角,旋转角和倾斜角;测量所述样板支架俯仰角、旋转角和倾斜角;检测所述样板支架的表面位于所述弓形架中心。本申请中的方法提高了系统调节的精度,验证了弓形架的各个维度,为后期弓形架几何误差对反射率测量结果不确定度的影响提供依据。

    一种波导传输相位标准器及设计方法

    公开(公告)号:CN109298367A

    公开(公告)日:2019-02-01

    申请号:CN201811375098.3

    申请日:2018-11-19

    CPC classification number: G01R35/007

    Abstract: 本申请公开了一种波导传输相位标准器设计方法,包含以下步骤,将标准波导宽边和窄边尺寸,确定为相位标准器宽边和窄边尺寸;计算真空波长;根据宽边尺寸和真空波长,计算导内波长;根据导内波长,计算所述相位标准器在引入相移后的长度初值,所述引入相移大小为270°~300°任意整数;以宽边尺寸、窄边尺寸和所述长度初值为初始参数,按所述长度初值步进1%,计算所述相位标准器在工作频段内相位分布;将相位变化覆盖-180°~+180°对应的长度值,确定为相位标准器的长度。本申请还公开了一种波导传输相位标准器。在工作频段内不会出现相位多周期,利于相位测量,波导片形式结构简单、加工方便、成本低,不安装法兰,提高了加工精度和相位定标准确度。

    一种高温宽带弓形法反射率校准系统和方法

    公开(公告)号:CN108152309A

    公开(公告)日:2018-06-12

    申请号:CN201711430378.5

    申请日:2017-12-26

    Abstract: 本发明公开了一种高温宽带弓形法反射率校准系统,包括收发天线、天线姿态控制装置、T型卧式弓形架、高温装置、高温样板支架、校准板、网络分析仪、电缆转接和控制机,其中,T型卧式弓形架设置在地面上,将收发天线放置在T型卧式弓形架上,将所述校准板固定在所述高温样板支架上,通过所述天线姿态控制装置调整所述收发天线的入射角度,使用所述校准板校准所述网络分析仪天线的系统误差和空间路径;使用被测样板替换所述校准板,所述高温装置安装在所述高温样板支架上,启动所述高温装置升温至预定温度,对所述被测样板进行测量。本发明的实施例提供了一种高温宽带弓形法反射率校准系统和方法,能够实现在8GHz~18GHz频段高温环境下对雷达吸波材料反射率的校准。

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