一种误差矢量幅度可调的矢量信号产生及装置

    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

    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。

    一种太赫兹器件传输参数的测量系统与方法

    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

    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。

    一种波形宽度不确定度确定方法及系统

    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

    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。

    一种宽带示波器探头上升时间的校准方法及装置

    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

    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。

    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:CN108106723A

    公开(公告)日:2018-06-01

    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。

    一种用于快沿脉冲发生器上升时间校准的方法

    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

    CPC classification number: H03K5/125 H03K5/01

    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。

    一种超快脉冲信号产生定标装置、校准系统及标定方法

    公开(公告)号:CN115877052A

    公开(公告)日:2023-03-31

    申请号:CN202211618537.5

    申请日:2022-12-15

    Abstract: 本申请公开了一种超快脉冲信号产生定标装置、校准系统及标定方法,解决了现有技术中光电转换效率低、热稳定性差的问题。一种超快脉冲信号产生定标装置,第一飞秒激光器通过第一聚焦透镜将产生的飞秒激光汇聚到光驱动太赫兹开关机构表面生成超快脉冲信号。微波探针连通光驱动太赫兹开关机构和宽带实时示波器,将光驱动太赫兹开关机构产生的超快脉冲信号输出至宽带实时示波器。磁场源,用于提供垂直于飞秒激光辐射入射方向和信号线轴向穿过太赫兹自旋开关的磁场。本申请所述装置热稳定性极为优异,可以支持长时间的稳定工作。同时,对第一飞秒激光器的激光波长没有选择性,不再需要选用特定的激光波长与偏振态,进一步简化了系统设置。

    一种光驱动太赫兹开关机构、太赫兹源及生成方法

    公开(公告)号:CN115863937A

    公开(公告)日:2023-03-28

    申请号:CN202211619743.8

    申请日:2022-12-15

    Abstract: 本申请公开了一种光驱动太赫兹开关机构、太赫兹源及生成方法,解决了现有技术中非金属基底效率低、存在频谱间隙和损伤阈值低的问题。光驱动太赫兹开关机构,包含太赫兹自旋开关、共面波导传输结构和基底。太赫兹自旋开关和共面波导传输结构设置在基底上。共面波导传输结构包含信号线分别连接在太赫兹自旋开关的两端。地线平行于信号线轴向设置在信号线和太赫兹自旋开关两侧。太赫兹自旋开关包含铁磁层和非铁磁层。非铁磁层远离铁磁层一侧固定连接在基底上。本申请使用新铁磁材料与自旋霍尔材料,光电转换效率也远高于传统的晶体非线性效应。热稳定性也极为优异。同时,对飞秒激光的波长没有选择性,不需要选用特定的激励激光,应用面更加广泛。

    一种太赫兹光电导天线及调节方法

    公开(公告)号:CN115775978A

    公开(公告)日:2023-03-10

    申请号:CN202211624240.X

    申请日:2022-12-15

    Abstract: 本申请公开了一种太赫兹光电导天线及调节方法,解决了现有技术中确定聚焦到太赫兹天线模块光导激励区的激光焦距是否合适的问题。太赫兹光电导天线,包含激光分束单元,用于透射激光源模块输出的激光至激光汇聚单元,并反射激光汇聚单元回送的激光。激光汇聚单元,用于聚焦激光分束单元透射的激光至太赫兹天线模块的光导激励区,接收太赫兹天线模块反射的激光。太赫兹天线模块,包含太赫兹天线芯片,用于接收和反射激光汇聚单元聚焦的激光,接收激光用于产生或探测太赫兹信号,反射激光至激光汇聚单元。成像单元,接收反射的激光,并生成投影图像。本申请使操作者可以实时观察和调节所述太赫兹天线芯片与激光光斑的相对位置以及激光光斑的大小。

    一种取样示波器复频响应校准装置和方法

    公开(公告)号:CN113447873B

    公开(公告)日:2022-07-19

    申请号:CN202110783142.X

    申请日:2021-07-12

    Abstract: 本发明公开一种取样示波器复频响应校准装置和方法,解决现有装置和方法校准精度差、不确定度高的问题。所述装置,包含:波形发生模块,用于产生激励信号;参考信号产生模块,用于接收激励信号,产生参考信号;校准信号产生模块,用于接收激励信号,产生校准信号;非线性矢量网络分析仪,用于先接收参考信号进行自校准,再切换通道接收和传递校准信号给被校取样示波器;误差修正模块,用于产生两路同相正交信号给被校取样示波器进行时基抖动和失真误差修正;时钟模块,用于给波形发生模块、非线性矢量网络分析仪、误差修正模块和被校取样示波器提供同步时钟信号。所述方法使用所述装置。本发明可实现取样示波器复频响应快速、高精度测量校准。

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