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公开(公告)号:CN114499670A
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202111672311.9
申请日:2021-12-31
Applicant: 北京无线电计量测试研究所
IPC: H04B10/2507 , H04B10/2575
Abstract: 本发明实施例公开了一种微波信号处理装置。该微波信号处理装置包括:激光器用于生成第一微波信号,激光器和移频转换单元连接,用于将第一微波信号进行移频转化,得到第二微波信号;光信号处理单元与一品转换单元连接,用于将移频转换单元输出的第二微波信号进行信号转换,得到目标微波信号。本发明提供的方案能够有效的获得低相位噪声的微波信号。
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公开(公告)号:CN102751655A
公开(公告)日:2012-10-24
申请号:CN201210199736.7
申请日:2012-06-14
Applicant: 北京无线电计量测试研究所
IPC: H01S3/131
Abstract: 本发明涉及一种提高超快激光放大器脉冲能量稳定性的装置,该装置包括激光振荡器、信号发生器、选单控制器、泵浦激光器和激光放大器,该装置还包括与信号发生器、泵浦激光器和激光放大器连接的反馈控制器,用于实时监测激光放大器的脉冲能量,输出反馈信号来调节激光放大器激光腔的起振时刻相对于泵浦激光脉冲的延时。本发明无需改动放大器系统内的任何光路,只需用电路控制延时即可实现对放大激光脉冲能量的控制,实现起来简单易行且性能可靠。
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公开(公告)号:CN118293366A
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202311827718.3
申请日:2023-12-27
Applicant: 北京无线电计量测试研究所
Abstract: 本发明提供了一种地下管道探伤方法及系统,该方法通过采用无线通信技术,分别吸附在待检测管道两端外侧管壁上的第一传感器和第二传感器接收到上位机的广播信号之后开始采集管道内部流体摩擦管壁产生的噪声数据,并通过无线通信的方式发送噪声数据到无线信号接收器,无线信号接收器再发回给上位机,无须多人合作在管道的两端分别放置、回收传感器,仅一人即可完成,节省了人力和维护成本,简化了操作步骤。其次,在探测之前无须设置数据采集时间,也无须对传感器进行时间校准处理,开箱即用,方便快捷,提升了用户体验。
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公开(公告)号:CN114499670B
公开(公告)日:2023-09-15
申请号:CN202111672311.9
申请日:2021-12-31
Applicant: 北京无线电计量测试研究所
IPC: H04B10/2507 , H04B10/2575
Abstract: 本发明实施例公开了一种微波信号处理装置。该微波信号处理装置包括:激光器用于生成第一微波信号,激光器和移频转换单元连接,用于将第一微波信号进行移频转化,得到第二微波信号;光信号处理单元与移频转换单元连接,用于将移频转换单元输出的第二微波信号进行信号转换,得到目标微波信号。本发明提供的方案能够有效的获得低相位噪声的微波信号。
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公开(公告)号:CN107994968A
公开(公告)日:2018-05-04
申请号:CN201711393679.5
申请日:2017-12-21
Applicant: 北京无线电计量测试研究所
Abstract: 本发明公开了一种使用高精度同步以太网频率驯服本地低精度频率源的方法,包括:通过同步以太网接收并恢复远程高精度频率信号;计算所述本地低精度频率源的频率信号与远程高精度频率信号的相位差;使用环路滤波器对所述相位差进行滤波并计算环路参数;使用所述环路参数驯服并锁定所述本地低精度频率源的频率信号。本发明能够在同步以太网的末端节点,驯服恢复出低成本、兼具高准确度和稳定度指标的频率信号,从而利用以太网实现频率传递,实现数据通信网和频率同步网的双网合一。
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公开(公告)号:CN105515583A
公开(公告)日:2016-04-20
申请号:CN201510994323.1
申请日:2015-12-25
Applicant: 北京无线电计量测试研究所
Abstract: 本发明公开了一种原子钟频率与相位调整装置,该装置包括第一隔离分配放大器、倍频器、频率综合模块、分频器、混频单元环路滤波器和高稳晶体振荡器。本发明进一步公开了一种高分辨力频率检测装置和高分辨力相位检测装置。本发明利用同源比较的方法分别对本发明所述频率与相位调整装置与HROG-5型频率和相位调整装置进行频率和相位调整后的比对,完成了高分辨力的频率和相位的检测。
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