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公开(公告)号:CN110441723B
公开(公告)日:2021-08-31
申请号:CN201910807934.9
申请日:2019-08-29
Applicant: 北京无线电计量测试研究所
IPC: G01R35/00
Abstract: 本发明公开一种太赫兹探针瞬态响应校准方法和装置,包括:S1、将太赫兹探针的同轴端通过电缆与负载连接,太赫兹探针与共面波导连接测量太赫兹探针方向的第一反射系数;S2、将太赫兹探针的同轴端通过电缆与偏置短路器连接,太赫兹探针与共面波导连接测量太赫兹探针方向的第二反射系数;S3、根据所述第一反射系数和第二反射系数计算太赫兹探针的时域瞬态响应。本发明根据共面波导上两个不同位置处的太赫兹脉冲波形测量结果。与三位置模型校准方法相比,减少了一种测量配置,对等间距准确度的依赖降低,耗时变短、数据处理复杂度降低、不确定度传递链变短,太赫兹探针响应校准结果的噪声和不确定度都变小。
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公开(公告)号:CN113310941A
公开(公告)日:2021-08-27
申请号:CN202110386569.6
申请日:2021-04-12
Applicant: 北京无线电计量测试研究所
IPC: G01N21/3586
Abstract: 本发明公开了一种基于频谱的太赫兹材料复折射率测量方法,包括,利用频谱测量仪进行样品测量,基于测量数据得到离散频谱上的频率透射率T(f)和时域反射特性t(τ);将所述频率透射率T(f)表示为法布里‑珀罗干涉(FP干涉)形式,并基于所述时域反射特性t(τ)取得τ0;定义高斯函数g(τ,τ0)和其对应的频谱G(f,τ0);基于所述高斯函数g(τ,τ0)对所述频率透射率T(f)进行处理获得更新后的频谱透射率T′(f,τ0);基于所述处理后的频谱透射率得到所述局部极大值(极小值)组数m和复折射率实部n,并计算得到初始相位φ;根据Kramers‑Kronig关系计算所述复折射率的虚部k,得到所述样品的复折射率和吸光度。
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公开(公告)号:CN112763082A
公开(公告)日:2021-05-07
申请号:CN202011375143.2
申请日:2020-11-30
Applicant: 北京无线电计量测试研究所
IPC: G01J11/00
Abstract: 本发明公开一种基于光电导技术的皮秒级脉冲波形参数测量装置和方法,包括微波信号源、数据采集与分析模块和匹配终端,微波信号源的信号输出端和数据采集与分析模块的参考信号输入端连接,微波信号源的10MHz参考信号输出端依次通过功分器、皮秒级脉冲产生器、适配器、共面波导与匹配终端相连;功分器的信号输出端通过激光器重复频率锁定模块连接有飞秒激光器,飞秒激光器的光输出端依次通过光电导探针、电流放大器与数据采集与分析模块相连。采用本发明提供的测量装置和方法,有效地解决了目前商品型示波器无法满足脉冲半幅度宽度日益减小的皮秒级脉冲波形测量需求的问题。
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公开(公告)号:CN110531297B
公开(公告)日:2021-03-19
申请号:CN201910802158.3
申请日:2019-08-28
Applicant: 北京无线电计量测试研究所
IPC: G01R35/00
Abstract: 本申请实施例提供一种基于单位置模型的太赫兹探针瞬态特性校准方法和系统,所述方法包括以下步骤:太赫兹脉冲信号沿共面波导从左向右传输,将共面波导整体长度的居中位置设为测量参考面,测量太赫兹脉冲波形;将待测太赫兹探针的同轴端与终端连接50Ω负载的长同轴电缆连接,压接至所述测量参考面,测量太赫兹脉冲波形;将待测太赫兹探针同轴端连接的器件由终端连接50Ω负载的同轴电缆更换为偏置短路器,测量太赫兹脉冲波形;计算所述待测太赫兹探针的时域瞬态响应。本申请还提供了一个适用于以上方法的装置。与现有技术太赫兹探针校准方法和装置比较,本申请具有噪声和不确定度小的有益效果。
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公开(公告)号:CN112217579A
公开(公告)日:2021-01-12
申请号:CN202011023674.5
申请日:2020-09-25
Applicant: 北京无线电计量测试研究所
IPC: H04B17/00
Abstract: 本发明公开一种误差矢量幅度可调的矢量信号产生及装置,解决现有方法和装置产误差矢量幅度不可设的问题。所述方法,包含:对二进制数据串并转换、电平转换和星座图映射产生I路和Q路映射数据;设置误差矢量幅度期望值计算信噪比,在I路和Q路映射数据中加入该信噪比的高斯白噪声,成型滤波,上变频和相位调制,再数模转换上变频后输出射频矢量信号;测量射频矢量信号的EVM,若该值与误差矢量幅度期望值差的绝对值不小于设置容差,则进行预失真处理得到更新中频数字矢量信号代替中频数字矢量信号,重复进行数模转换、上变频,直到误差矢量幅度测量值小于设置容差。所述装置使用所述方法。本发明实现了EVM可设的矢量信号生成。
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公开(公告)号:CN106571880B
公开(公告)日:2020-06-02
申请号:CN201610921578.X
申请日:2016-10-21
Applicant: 北京无线电计量测试研究所
Abstract: 本发明公开了一种太赫兹器件传输参数的测量方法,包括以下步骤:S1:采用飞秒激光脉冲激励太赫兹脉冲产生器产生太赫兹脉冲信号;S2:耦合所述太赫兹脉冲信号,输入待测太赫兹器件;S3:耦合待测太赫兹器件的输出信号,得到合成脉冲信号;S4:通过步进延时从所述合成脉冲信号中采集多组数据,得到合成测量数据;S5:将待测太赫兹器件替换为与待测太赫兹器件尺寸相同的标准波导直通件,重复S1‑S4,得到标准测量数据;S6:综合处理所述合成测量数据和所述标准测量数据,得到待测太赫兹器件传输参数的测量结果,本发明同时公开了一种太赫兹器件传输参数的测量系统,本发明能够测量频率范围为100GHz到3THz的太赫兹器件,扩大了测量范围,降低了测量成本。
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公开(公告)号:CN110161320A
公开(公告)日:2019-08-23
申请号:CN201910470530.5
申请日:2019-05-31
Applicant: 北京无线电计量测试研究所
IPC: G01R29/02
Abstract: 本发明公开一种波形宽度不确定度确定方法及系统,包括:分别通过k均值法对两个时刻波形的多个采样点进行聚类得到第一状态电平和第二状态电平,并根据所述第一状态电平和所述第二状态电平得到状态矢量;根据所述状态矢量和向量线性变换原理得到采样点矢量,确定所述采样点矢量的协方差矩阵;确定参考电平矢量,构造代价函数以得到加权最小二乘估计;根据所述加权最小二乘估计和对应的多项式方程、协方差矩阵传递理论和雅可比矩阵得到该时刻波形不确定度;根据两个时刻的波形不确定度得到波形宽度不确定度。本发明可在即使在存在相关误差的情况下,根据给定的平均波形及其协方差,也可以准确地计算脉冲宽度的不确定度。
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公开(公告)号:CN109459719A
公开(公告)日:2019-03-12
申请号:CN201811592154.9
申请日:2018-12-25
Applicant: 北京无线电计量测试研究所
IPC: G01R35/00
Abstract: 本发明属于上升时间的校准技术领域,特别涉及一种宽带示波器探头上升时间的校准方法,包括,获取超短脉冲激励激光,并将其转换为宽带电脉冲信号,将宽带电脉冲信号处理形成标准信号;采集标准信号的波形数据,记做未修正测量结果;获取超短脉冲探测激光,采用空间光路聚焦的方式,在预设条件下获取在标准信号与超短脉冲探测激光的相互作用下生成的光电流信号,对光电流信号放大,对放大处理得到的电流信号转换为模拟电压信号;将模拟电压信号转换为标准信号数据;根据未修正测量结果和标准信号数据计算被校准宽带示波器探头上升时间的校准结果,以避免对标准信号进行测量过程中造成的标准信号畸变。
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公开(公告)号:CN108106723A
公开(公告)日:2018-06-01
申请号:CN201711364883.4
申请日:2017-12-18
Applicant: 北京无线电计量测试研究所
Abstract: 本发明公开一种增强太赫兹电光取样技术探测灵敏度的装置及方法。本发明装置包括:线偏振器,用于将探测激光转换为线偏振态;电光晶体,用于将探测激光由线偏振态转换为椭圆偏振态;布儒斯特窗口,用于去除探测激光中多余的s偏振分量;四分之一波片,用于将探测激光转换为近似圆偏振态;渥拉斯顿棱镜,用于分离探测激光中的s偏振分量及p偏振分量;平衡光电探测器,用于测量探测激光中的s偏振分量及p偏振分量的强度差值。本发明还具体提供了增强太赫兹电光取样技术探测灵敏度的方法。本发明利用布儒斯特窗口的偏振态相关衰减特性,去除探测激光信号中包含的无用信息分量,在不需要提高探测激光能量的基础上增强电光取样技术的探测灵敏度。
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公开(公告)号:CN108023576A
公开(公告)日:2018-05-11
申请号:CN201711423104.3
申请日:2017-12-25
Applicant: 北京无线电计量测试研究所
Abstract: 本发明公开一种用于快沿脉冲发生器上升时间校准的方法,包括:取样示波器测量被校快沿脉冲发生器波形,测得上升时间τ(y)’;取样示波器作为标准设备,获取上升时间τ(a)’,求得τ(y)’/τ(a)’值;获取修正因子的均值曲线;根据τ(y)’/τ(a)’值和修正因子的均值曲线,查找得到对应的修正因子均值C’以及标准偏差σ’;获得被校快沿脉冲发生器上升时间校准结果τ(x)’=τ(y)’×C’,不确定度分量u’=τ(y)’×σ’。本发明方法可用于上升时间小于10ps设备的校准之中,获得误差很小的校准结果,并可给出对应的不确定度。
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