一种与同轴接头适配的共面波导

    公开(公告)号:CN112713374A

    公开(公告)日:2021-04-27

    申请号:CN202011415329.6

    申请日:2020-12-07

    Abstract: 本发明的实施例公开了一种与同轴接头适配的共面波导,其特征在于,包括具有第一宽度的第一共面波导段;具有第二宽度的第二共面波导段;连接第一共面波导段和第二共面波导段的宽度渐变共面波导段,其中,所述宽度渐变共面波导段的宽度从第二宽度渐缩到第一宽度。本发明能够解决同轴接头的内导体焊接针与电光采样探头的电极结构不匹配,无法直接装配的问题。

    一种IQ调制通信系统信道状态信息估计方法及装置

    公开(公告)号:CN112583503A

    公开(公告)日:2021-03-30

    申请号:CN202011468079.2

    申请日:2020-12-14

    Abstract: 本发明公开一种IQ调制通信系统信道状态信息估计方法及装置,解决现有方法和装置产生计算复杂、运算效率低的问题。所述方法,包含:根据待估计IQ调制通信系统的带宽和信道状态信息频率间隔,确定多正弦信号的I路和Q路频率分量;根据多正弦信号的I路和Q路频率分量,幅度分量和相位分量,对应确定多正弦信号I路和Q路时域波形;将多正弦信号的I路和Q路时域波形数模转换后对应输入所述待估计IQ调制通信系统的I路和Q路,经混频和合路处理后,输出测量信号;对所述测量信号进行采样、IQ分离、时频转换和信号截取重构后,计算得到所述待估计IQ调制通信系统信道状态信息的估计值。所述装置使用所述方法。本发明可实现高效的信道状态信息估计。

    一种增强太赫兹电光取样技术探测灵敏度的装置及方法

    公开(公告)号:CN108106723B

    公开(公告)日:2020-09-18

    申请号:CN201711364883.4

    申请日:2017-12-18

    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。

    一种具有高时间分辨力的电光取样方法及装置

    公开(公告)号:CN109374140B

    公开(公告)日:2020-06-02

    申请号:CN201811594181.X

    申请日:2018-12-25

    Abstract: 本发明属于无线电计量和测试领域技术领域,特别涉及一种具有高时间分辨力的电光取样装置,包括:第一本振源,用于生成第一频率参考信号;短脉冲生成器,用于根据第一频率参考信号生成短脉冲信号;第二本振源,用于生成第二频率参考信号;激光脉冲生成模块,用于根据第二频率参考信号生成激光脉冲信号;中间处理模块,用于获取短脉冲信号和激光脉冲信号,使用激光脉冲信号聚焦,对短脉冲信号探测,得到待采集激光脉冲信号;光电探测器,用于探测激光脉冲信号,并转换为相同频率的电脉冲信号,作为数据采集参考信号;数据采集模块,用于根据数据采集参考信号,从待采集激光脉冲信号中采集目标信号。

    一种高速太赫兹相干测量装置及方法

    公开(公告)号:CN111044486A

    公开(公告)日:2020-04-21

    申请号:CN201911283513.7

    申请日:2019-12-13

    Abstract: 本申请公开了一种高速太赫兹相干测量装置及方法。所述装置,包括:第一激光器、第二激光器,用于产生太赫兹信号。光选择调制模块,用于光信号合束和分光、相位调制。发射天线,用于光混频以及发射信号。探测天线,用于接收信号并对太赫兹信号进行同步和采样。数据处理模块,用于对所述探测天线所得信号进行分析,获得待测样品的特性。本申请还提供了一个使用以上装置的方法。与现有太赫兹相干测量装置及方法比较,本申请具有避免振动和温度变化等影响造成信号抖动、测量速度快的优点。

    一种具有高时间分辨力的电光取样方法及装置

    公开(公告)号:CN109374140A

    公开(公告)日:2019-02-22

    申请号:CN201811594181.X

    申请日:2018-12-25

    Abstract: 本发明属于无线电计量和测试领域技术领域,特别涉及一种具有高时间分辨力的电光取样装置,包括:第一本振源,用于生成第一频率参考信号;短脉冲生成器,用于根据第一频率参考信号生成短脉冲信号;第二本振源,用于生成第二频率参考信号;激光脉冲生成模块,用于根据第二频率参考信号生成激光脉冲信号;中间处理模块,用于获取短脉冲信号和激光脉冲信号,使用激光脉冲信号聚焦,对短脉冲信号探测,得到待采集激光脉冲信号;光电探测器,用于探测激光脉冲信号,并转换为相同频率的电脉冲信号,作为数据采集参考信号;数据采集模块,用于根据数据采集参考信号,从待采集激光脉冲信号中采集目标信号。

    一种利用压电材料测量高压信号的装置及方法

    公开(公告)号:CN108169535A

    公开(公告)日:2018-06-15

    申请号:CN201711325196.1

    申请日:2017-12-13

    Abstract: 本发明公开一种利用压电材料测量高压信号的装置及方法。所述装置包括:信号发生器、发射换能器、被测电压源、压电材料、接收换能器和时间间隔计数器。本发明利用压电材料测量高压信号的装置及方法使用压电材料作为测量高压信号的媒介,使高压信号转化为声信号在压电材料中传输时间的变化,不需要专门的高压测量设备,也避免了测量中对于分压器等标准件的依赖,具有更为完善和合理的溯源链。

    一种高频微波探针复频特性的测量装置及方法

    公开(公告)号:CN104459594B

    公开(公告)日:2017-03-08

    申请号:CN201410771746.2

    申请日:2014-12-12

    Abstract: 本发明公开一种高频微波探针复频特性的测量装置及方法,该装置包括飞秒激光源、分束镜、光学延迟线、斩波器、直流电压源、低温砷化镓光导开关、电光取样探头、短路器、渥拉斯顿棱镜、平衡光电探测器、锁相放大器、信号发生器、数据采集及处理单元。本发明所述技术方案可得到高频微波探针的复频特性,测量精度高,解决了针对现有测量技术无法精确测量高频微波探针传输特性的问题。

    一种用于近场测试的太赫兹收发处理方法和探头

    公开(公告)号:CN114397243B

    公开(公告)日:2024-03-29

    申请号:CN202111672305.3

    申请日:2021-12-31

    Abstract: 本申请公开了一种用于近场测试的太赫兹收发处理方法和探头,该探头包括:太赫兹产生单元,用于产生太赫兹信号;表面波耦合单元,用于获取来自所述太赫兹产生单元的太赫兹信号,并将所述太赫兹信号耦合至太赫兹传导尖端;所述太赫兹传导尖端,用于将耦合来自所述表面波耦合单元的太赫兹信号辐射至待测样品表面,并接收所述待测样品反射回的太赫兹波。通过本申请解决了太赫兹在近场成像所存在的问题,从而无需再对太赫兹辐射点与太赫兹探测尖端的相对位置进行精密调节,同时大幅缩小了太赫兹近场扫描系统体积,有效拓展了太赫兹成像技术的应用领域。

    一种电光采样探头内部反射抑制方法、装置及计算设备

    公开(公告)号:CN112285405B

    公开(公告)日:2023-06-20

    申请号:CN202010966102.4

    申请日:2020-09-15

    Abstract: 本申请的一个实施例公开了一种电光采样探头内部反射抑制方法、装置及计算设备,该方法包括:S200、改变采样光信号的内入射角度S202、仿真所述采样光信号的反射率与所述内入射角度得到所述采样光信号的反射率趋于零时的所述内入射角度的取值范围;S204、在所述取值范围内,仿真电光采样探头的频率响应函数S(ω),得到保证所述S(ω)的波形最平滑时的内入射角度。本申请所述技术方案既不影响电光测量响应时被测脉冲的带宽,又能极大程度地抑制电光采样探头衬底材料内部多次光反射导致高速脉冲测量结果中出现的反射信号波形,减少了信号处理时间,有效提高了工作效率。

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