多通道光模数转换系统中宽带信号采集通道失配校正方法

    公开(公告)号:CN106444216B

    公开(公告)日:2019-07-30

    申请号:CN201610788637.0

    申请日:2016-08-31

    Abstract: 一种多通道模数转换系统中宽带信号的通道失配校正方法,适用于多通道光模数转换系统,包括步骤信号量化处理,短时傅里叶变换,计算延时误差Δtn和幅度误差an,进行失配补偿等步骤。本发明消除宽带信号量化频谱混叠效应,从而实现宽带信号采样中的通道失配校正技术,消除了通道失配产生的杂散信号,保证了较高的量化精度,可广泛用于超宽带雷达、瞬态信号检测、对抗、高能物理等领域的高速宽带信号采集与处理等领域。

    基于高速脉冲激光器的光纤布拉格光栅传感装置

    公开(公告)号:CN105444793B

    公开(公告)日:2018-09-14

    申请号:CN201510785578.7

    申请日:2015-11-16

    Abstract: 本发明涉及一种基于高速脉冲激光器的光纤布拉格光栅传感装置,包括高速脉冲激光器、色散模块、光纤布拉格光栅阵列、数据采集模块和数据处理模块。本发明基于高速脉冲激光器,可以提供大带宽、高重复频率的窄脉冲,大幅提高了光纤布拉格光栅传感解调系统的解调速率和动态范围。本发明采用了光子时间拉伸的方法,将测量光纤布拉格光栅在频域的波长位移转化为测量时域的时间位移,而时域的信号处理精度更高,因此光纤布拉格光栅传感系统的解调精度能被显著提高,同时也降低了对后端数据采集与处理模块的采样率要求。

    相参光子模数转换装置
    23.
    发明授权

    公开(公告)号:CN106842766B

    公开(公告)日:2018-05-25

    申请号:CN201710198217.1

    申请日:2017-03-29

    Abstract: 一种相参光子模数转换装置,包括光时钟振荡源、被采样信号源、光子采样门、光电探测模块、电采样模块、相位检测模块、环路滤波器和信号反馈链路。本发明通过调整光时钟振荡源或者被采样信号源,使之高度相参,进而降低时钟抖动,大大提高了采样精度。这对于提升微波光子雷达和光通信系统等需要高时间精度、高采样精度的微波光子系统的性能,具有十分关键的作用。

    相参光子模数转换装置
    24.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106842766A

    公开(公告)日:2017-06-13

    申请号:CN201710198217.1

    申请日:2017-03-29

    CPC classification number: G02F7/00

    Abstract: 一种相参光子模数转换装置,包括光时钟振荡源、被采样信号源、光子采样门、光电探测模块、电采样模块、相位检测模块、环路滤波器和信号反馈链路。本发明通过调整光时钟振荡源或者被采样信号源,使之高度相参,进而降低时钟抖动,大大提高了采样精度。这对于提升微波光子雷达和光通信系统等需要高时间精度、高采样精度的微波光子系统的性能,具有十分关键的作用。

    采样率按2的任意幂次可重构的光学模数转换装置

    公开(公告)号:CN105319798A

    公开(公告)日:2016-02-10

    申请号:CN201510785573.4

    申请日:2015-11-16

    CPC classification number: G02F7/00

    Abstract: 采样率按2的任意幂次可重构的光学模数转换装置,本发明涉及一种高分辨可重构光学模数转换方法和装置,包括脉冲激光器、可重构重复频率倍增模块、电光信号采样模块、可重构信号量化及重建模块。本发明采用具有高稳定性的被动锁模脉冲激光器作为系统光时钟,使用基于多通道复用技术的重频倍增模块,有效地获取高速率光时钟信号。本发明中通过其中的开关装置改变重频倍增模块以及后端并行光电转换、量化模块中的通道数,实现了光采样率倍增数按2的幂次的可重构性,其延时和幅度匹配一经标定,无须再次调节,并由开关装置的快速响应保证了系统在工作状态之间的切换速度。此外,本发明通过超宽带电光调制器(或电光采样门),实现对电信号的高速率光采样,并通过并行光电转换、并行电量化和并行数据处理,最终实现高速率的光学模数转换。

    一种高低温常压热循环试验装置

    公开(公告)号:CN102886284B

    公开(公告)日:2015-01-14

    申请号:CN201210424959.9

    申请日:2012-10-30

    Abstract: 本发明公开了一种高低温常压热循环试验装置,其采用气液热交换器与管道电加热器组合运行的高低温环境模拟装置,该装置可在常压下实现在-100℃至+100℃的热循环试验环境。本发明包括环境模拟舱体、高低温气体发生系统、气体置换系统和冷源系统,可完成进行热循环试验所需的多种试验过程。本发明中的环境模拟舱体用于放置待进行热循环试验的被试件;高低温气体发生系统用于输送气体并可对送风的风速、温度等参数进行调节;气体置换系统用于在置换过程时通过气体置换作用排出系统内的水汽及杂质,防止对被试件的损坏;冷源系统用于提供降温过程时的冷源,同时也为置换过程提供纯净的氮气。该装置结构简单、设计合理,能高效的满足高低温热循环试验的要求。

    新型电动汽车电能循环利用装置

    公开(公告)号:CN102437599A

    公开(公告)日:2012-05-02

    申请号:CN201110314629.X

    申请日:2011-10-17

    Abstract: 一种新型电动汽车电能循环利用装置,包括:电源模块,充放电模块,单片机模块,功率驱动模块。其中:电源模块为充放电模块提供直流电源;充放电模块具有蓄电池充放电和电能回馈的功能;单片机模块主要由单片机和外围电路组成,以及电流、电压和温度检测电路组成,完成系统的核心控制功能;功率驱动模块驱动充放电模块中的开关管。该新型节能模块采用PWM控制技术,结合脉冲充电与间歇充电的快速充电技术特点,简化了充电开关电源的结构,减少了耗能元件的数量,提高了可靠性,节约了成本。同时利用储能电容进行能量吸收并回馈到充电电路实现回充,使电能得到循环利用,进一步提高了能量利用效率,实现了快速充电与节能充电的双重目标。

    一种零能耗航天推进剂管理与减排装置

    公开(公告)号:CN115263603B

    公开(公告)日:2025-04-25

    申请号:CN202210936776.9

    申请日:2022-08-05

    Abstract: 本发明公开了一种零能耗航天推进剂管理与减排装置,其特征在于,包括贮箱、内叶片分离系统、网幕通道分离系统和包含压力控制阀的收集控制装置;所述贮箱置于最外层且整体呈壳状;所述内叶片分离系统与所述收集控制装置相连接并联通;所述网幕通道分离系统与所述收集控制装置相连接并联通;通过所述收集控制装置可调节流量并将液体输出。本发明的零能耗航天推进剂管理与减排装置,能够应用于复杂的气液边界条件,可实现取液不夹带气体,排液不消耗燃料,同时气液分离的效率高,液体推进剂的利用率高,能耗小。

    一种宽温区角区绝热模块热工性能测试工装

    公开(公告)号:CN118980715A

    公开(公告)日:2024-11-19

    申请号:CN202411253221.X

    申请日:2024-09-06

    Abstract: 本发明公开了宽温区角区绝热模块热工性能测试工装,包括:角区恒温冷源,其用于为角区绝热模块试件提供冷源,其具有至少两个互不共面的第一板面,所述至少两个互不共面的第一板面相互拼接,所述至少两个互不共面的第一板面提供恒温低温面;角区恒温热源,其用于为角区绝热模块试件提供热源,其具有至少两个互不共面的第二板面,所述至少两个互不共面的第二板面相互拼接,所述至少两个互不共面的第二板面提供恒温高温面;所述角区恒温冷源、所述角区恒温热源设于所述角区绝热模块试件相对的两侧。本发明实现了复杂结构角区绝热模块宽温区热工性能测试。

    一种宽温区大尺寸绝热模块热工性能测试系统及方法

    公开(公告)号:CN118980713A

    公开(公告)日:2024-11-19

    申请号:CN202411205995.5

    申请日:2024-08-29

    Abstract: 本发明公开了一种宽温区大尺寸绝热模块热工性能测试系统及方法,涉及热工性能测试领域,系统包括测量模块、真空环境系统、液氮供应系统、电源系统和测量控制系统,测量模块位于真空环境系统内部,液氮供应系统、电源系统和测量控制系统位于真空环境系统外部;液氮供应系统通过低温管道接入测量模块,电源系统通过导线接入测量模块;测量模块、真空环境系统、液氮供应系统和电源系统通过信号线接入测量控制系统;测试方法利用测试系统中测量控制系统计算绝热模块试件的表观导热系数、比热容和热扩散率。本发明通过搭建真空冷环境,减少对流换热对热工性能测试结果的干扰,并通过全流程自动化控制,降低了测试复杂程度,提高了测试结果的准确性。

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