一种基于空间延迟线的时间抖动补偿装置及方法

    公开(公告)号:CN104935308B

    公开(公告)日:2019-01-25

    申请号:CN201510381404.4

    申请日:2015-07-02

    Abstract: 本发明公开了一种基于空间延迟线的时间抖动补偿装置,该装置包括第一脉冲输入接口;第二脉冲输入接口;时间抖动延迟测量仪,基于第一脉冲和第二脉冲,对时间抖动延迟进行测量,获得时间抖动延迟的测量值,同时,将第一脉冲和第二脉冲输出;运动控制器,基于时间抖动延迟的测量值,控制一维平移台沿时间抖动延迟测量仪的垂直方向做往复运动;一维平移台,基于运动控制器的调整信号,调整第一脉冲或第二脉冲,使其与第二脉冲或第一脉冲时间同步。本发明所述技术方案能够实现对高精度时间同步领域中高分辨力时间抖动延迟的补偿,补偿分辨力最小可达1ps,具备分辨力高的特点。

    一种高速调制的半导体激光发射器模块

    公开(公告)号:CN109167249A

    公开(公告)日:2019-01-08

    申请号:CN201811344114.2

    申请日:2018-11-13

    CPC classification number: H01S5/042 H01S5/0427

    Abstract: 本申请公开了一种高速调制的半导体激光发射模块,解决了现有装置体积大,反馈方式功率不稳定的问题。高速调制的半导体激光发射模块,包含比较电路、激光模块、电流-电压转换模块、调制模块、电源模块;激光模块,用于输出频率稳定的激光,接收部分光功率,通过光电转换产生光电流。比较电路,用于将电流-电压转换模块输出的电压信号与标准电平作对比,生成反馈电压,反馈电压控制比较电路中的三极管的导通电流,改变激光模块工作电流。电流-电压转换模块,用于转换激光模块产生的光电流,产生随激光输出功率变化的电压信号。调制模块,用调制信号,改变激光模块的驱动电流。本申请的装置减小了激光发射器体积,提高了鲁棒性,方便系统集成。

    一种双向比对调制解调器时延变化辅助测量装置和方法

    公开(公告)号:CN109039496A

    公开(公告)日:2018-12-18

    申请号:CN201810964771.0

    申请日:2018-08-23

    CPC classification number: H04B17/364 H04B7/18519

    Abstract: 本申请公开了一种双向比对调制解调器时延变化辅助测量装置和方法。所述装置,包括:发射开关、功率控制单元、接收开关、主控单元:所述发射开关,用于接收调制解调器输出的信号,切换至卫星双向比对系统或功率控制单元;所述功率控制单元,用于对所述发射开关的输出信号的功率按第一阈值进行调整,输出校准信号;所述接收开关,用于选择卫星双向比对系统变频设备的输出信号和所述校准信号,产生调制解调器输入中频信号;所述主控单元,用于控制发射开关和接收开关的路径选择、设置第一阈值。本申请还提供了一个使用以上装置的测量方法。与现有调制解调器时延变化测量装置和方法比较,本申请具有适用于卫星双向比对系统、结构简单、应用灵活可拆装的优点。

    一种用于新体制卫星双向等效带宽合成信号的跟踪装置

    公开(公告)号:CN108111216A

    公开(公告)日:2018-06-01

    申请号:CN201711309534.2

    申请日:2017-12-11

    Abstract: 本发明公开了一种用于新体制卫星双向等效带宽合成信号的跟踪装置,包括:上位机软件模块、模数转换模块、可编程数字滤波器模块、本地载波模块、本地子载波模块、本地码模块、积分累加模块和鉴相环路滤波模块;中频信号经模数转换模块转换为数字信号后,经所述可编程数字滤波器模块滤除干扰信号和噪声后,分别与所述本地载波、本地子载波和本地码进行相乘计算;再进入积分累加模块,最后进入鉴相环路滤波模块。能够通过本发明装置灵活的参数计算和配置,基于硬件平台实现对不同频率子载波的等效带宽合成信号的跟踪算法的实际环境验证,该装置最终可作为后续新体制卫星双向调制解调设备的一部分集成使用。

    一种飞秒激光脉宽测量装置

    公开(公告)号:CN108007585A

    公开(公告)日:2018-05-08

    申请号:CN201711247160.6

    申请日:2017-12-01

    CPC classification number: G01J11/00

    Abstract: 本发明公开了一种飞秒激光脉宽测量装置,包括:第一反射镜、第二反射镜、第一光阑、等臂长迈克尔逊干涉仪、第二光阑、基频光波段透镜与倍频光波段探测器;待测激光经所述第一反射镜和第二反射镜的反射后进入所述等臂长迈克尔逊干涉仪;两臂光路重合后依次经过所述第二光阑和基频光波段透镜,最后进入倍频光波段探测器。本发明的测量装置,在保证脉宽测量准确性的前提下,利用常规基础设备经过简易组装即可实现,节约了成本,降低了组装测量装置的难度。

    一种光斑位置探测器
    106.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106595478A

    公开(公告)日:2017-04-26

    申请号:CN201611129441.7

    申请日:2016-12-09

    Abstract: 本发明公开一种光斑位置探测器,所述探测器包括:多个光电性能一致的光电传感器,处于同一平面且相互之间存在缝隙;和光散射膜,平行于所述多个光电传感器构成的平面且与所述平面隔开;所述光散射膜的面积大于所述平面,本发明提供了一种工艺简单、性能可靠的光斑位置探测器,实现光斑位置的定位功能,同时还可根据需要进行动态调整和设置,可扩展为多象限的光斑位置探测器,实现更广范围的光斑探测,提高了光斑位置探测器的实用性。

    一种用于双伪码卫星双向信号的快速捕获装置

    公开(公告)号:CN106549700A

    公开(公告)日:2017-03-29

    申请号:CN201610848183.1

    申请日:2016-09-23

    Abstract: 本发明公开了一种用于双伪码卫星双向信号的快速捕获装置,该装置包括:转换模块,基于外部带通采样频率控制信号,采集双伪码卫星双向中频信号,并进行模数转换;信号处理单元,基于外部捕获判决控制信号,对双伪码卫星双向信号的捕获状态进行判断,获得捕获判决结果。本发明所述技术方案能够根据双伪码卫星双向信号的参数进行灵活配置,进而完成多种双伪码信号的捕获,从而能够方便快捷的测试验证捕获算法的正确性,同时也可与双伪码卫星双向设备进行集成。

    一种时间频率比对方法和设备

    公开(公告)号:CN105578587A

    公开(公告)日:2016-05-11

    申请号:CN201510955487.3

    申请日:2015-12-17

    CPC classification number: H04W56/0035 G01S19/256

    Abstract: 本发明提供了一种时间频率比对方法和设备,包括:获取第一基站设备的秒脉冲信号以及参考秒脉冲信号,并计算所述第一基站设备的秒脉冲信号与所述参考秒脉冲信号之间的第一时间差;基于北斗卫星导航系统,计算得到所述参考秒脉冲信号与所述北斗卫星导航系统的系统时间之间的第二时间差;根据所述第一时间差以及所述第二时间差,确定所述第一基站设备与所述北斗卫星导航系统的系统时间之间的时间差,其中,所述时间差用于确定所述第一基站设备与其他基站设备之间的频率的相对偏差。基于北斗卫星导航系统实时确定第一基站设备与北斗卫星导航系统的系统时间之间的第一时间差,可以实现获得第一基站设备与其他基站设备之间的频率的相对偏差。

    基于二次谐波平衡探测的时间抖动延迟测量系统及方法

    公开(公告)号:CN105043562A

    公开(公告)日:2015-11-11

    申请号:CN201510378387.9

    申请日:2015-07-01

    Abstract: 本发明公开了一种基于二次谐波平衡探测的时间抖动延迟测量装置,该装置包括第一半透半反镜、二次谐波产生介质、第二半透半反镜、时间延迟线、第一光电探头、第二光电探头、差分电路、第三半透半反镜、第一反射镜、第二反射镜、第一聚焦镜、第二聚焦镜、第三反射镜、第一待测脉冲输入接口、第二待测脉冲输入接口和差分信号输出接口。本发明所述技术方案利用二次谐波平衡探测机制,根据无延迟时电信号输出为0的特点,对时间抖动延迟进行测量,达到时间抖动延迟测量分辨力高的要求,有利于高精度时间同步系统的应用。

    一种建立GPS系统和BDS系统载波相位频率标准的方法

    公开(公告)号:CN104199061A

    公开(公告)日:2014-12-10

    申请号:CN201410419351.6

    申请日:2014-08-22

    CPC classification number: G01S19/29

    Abstract: 本发明公开了一种建立全球定位系统GPS和北斗卫星导航系统BDS载波相位频率标准的方法,由于双模接收机具备同一本地时钟、相同的天线相位中心,将GPS和北斗载波相位数据放入同一滤波器获得更为精确的本地与GPS和BDS系统时钟钟差数据,再将本地时钟、GPS系统时钟和BDS系统时钟作为三个独立的时钟,并建立钟组,利用实时原子时算法计算出钟组时间尺度,获得了本地时钟与组合钟的钟差数据。本发明所述技术方案较现有技术相比不受卫星数目、分布情况或卫星故障的影响,并通过多时间源数据融合,建立GPS系统和BDS系统载波相位频率标准,获得更为精确的本地时间与UTC的时差数据。

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