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公开(公告)号:CN109244798A
公开(公告)日:2019-01-18
申请号:CN201811152397.0
申请日:2018-09-29
Applicant: 北京无线电计量测试研究所
IPC: H01S1/00 , G01N21/3586
Abstract: 本申请公开一种太赫兹频梳产生装置和方法,提高频谱分辨力。所述装置包括锁频电路、第一、第二激光器、第一、第二激光脉冲处理装置、发射模块、探测模块;第一、第二激光器产生激光脉冲;锁频电路对第一、第二激光器的脉冲重复频率进行控制,使第一、第二激光器的脉冲重复频率稳定并具有固定的频率差;第一激光脉冲处理装置等时域间隔地选通第一激光器的激光脉冲,产生第一调制激光脉冲;发射模块对第一调制激光脉冲进行变频,产生太赫兹频梳;第二激光脉冲处理装置等时域间隔地选通第二激光器的激光脉冲,产生第二调制激光脉冲;探测模块探测所述太赫兹频梳,产生电流信号。所述方法包含调整锁频电路和任意波形发生器,产生所需的调制激光脉冲。
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公开(公告)号:CN108983136A
公开(公告)日:2018-12-11
申请号:CN201810728336.8
申请日:2018-07-05
Applicant: 北京无线电计量测试研究所
IPC: G01R35/00
Abstract: 本发明公开了一种波形校准方法和装置,解决现有方法和装置波形校准不准确、校准过程具有不适定性的问题。所述方法包含:利用标准波形显示仪器对电脉冲信号进行标定,得到标准脉冲信号;利用待校波形显示仪器对标准脉冲信号进行测量,得到测得信号;根据循环卷积理论,得到待校波形显示仪器传输特性函数的不适定方程;根据补偿算子,采用正则化方法,对不适定方程求最优解,得到最优正则化参数、校准结果。所述装置包含:光纤飞秒激光器、光电探测器、待校波形显示仪器;光电探测器接收光纤飞秒激光器产生的光脉冲信号,产生电脉冲信号;待校波形显示仪器接收电脉冲信号,进行测量。本发明客观准确地实现了在时域实现信号的反卷积。
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公开(公告)号:CN107703562A
公开(公告)日:2018-02-16
申请号:CN201710877888.0
申请日:2017-09-26
Applicant: 北京无线电计量测试研究所
IPC: G01V13/00
CPC classification number: G01V13/00
Abstract: 本发明公开一种用于高带宽平衡光电探测器共模抑制比校准的装置,包括:飞秒激光器、分束镜、斩波器、光学延时线、50/50耦合器、平衡光电探测器、微波探针A、共面波导、微波探针B、50Ω负载、偏振态测量系统、锁相放大器和计算机。本发明还公开了上述装置用于高带宽平衡光电探测器共模抑制比校准的方法。本发明提供了一种高带宽平衡光电探测器共模抑制比的校准方法,突破传统光混频法与光调制法对高带宽平衡光电探测器共模抑制校准能力的局限。
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公开(公告)号:CN106646323A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201611154288.3
申请日:2016-12-14
Applicant: 北京无线电计量测试研究所
IPC: G01R35/02
CPC classification number: G01R35/02
Abstract: 本申请公开一种共面波导探针传输特性测量装置和方法。测量装置包括超快激光发生器、激励信号发生器、输入转换器、输出转换器、光脉冲延时器、测量探针、匹配负载;超快激光产生器产生超快激光脉冲;激励信号发生器产生电脉冲激励信号;光脉冲延时器产生探测激光脉冲入射到测量探针;测量第一共面波导探针和第二共面波导探针测试端的电信号瞬时值;输入转换器接收电脉冲激励信号并耦合到第一共面波导探针测试端;输出转换器连接第二共面波导探针测试端和匹配负载。测量方法包含测量输入信号、输出信号时域波形;分别变换到频域,根据输入、输出信号频谱、同轴电缆传输特性、共面波导探针传输特性之间的关系计算共面波导探针的传输特性。
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公开(公告)号:CN103529261B
公开(公告)日:2016-04-06
申请号:CN201310503608.1
申请日:2013-10-23
Applicant: 北京无线电计量测试研究所
IPC: G01R13/02
Abstract: 本发明涉及一种用于超快脉冲时域波形测量的装置,包括微波信号源、飞秒脉冲激光器、光导探针、同轴到共面转换器、共面波导和锁相放大器;所述微波信号源为超快脉冲产生器和飞秒脉冲激光器提供微波信号源,使超快脉冲产生器产生超快脉冲;所述同轴到共面转换器将接收到的超快脉冲传递到共面波导上产生超快脉冲电场;所述延时激光激励光导探针在超快脉冲电场作用下产生光敏电流,并通过锁相放大器采样。本发明优点在于可以测量脉冲宽度为亚10ps的超快脉冲,不仅可以测量同轴传输的超快脉冲,而且可以测量平面传输的超快脉冲,实现了超快脉冲时域波形测量的新突破,提高了对能够产生超快脉冲的仪器设备和器件的测量水平。
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公开(公告)号:CN104914393A
公开(公告)日:2015-09-16
申请号:CN201510303470.X
申请日:2015-06-05
Applicant: 北京无线电计量测试研究所
Abstract: 本发明公开一种用于梳状谱发生器相位谱校准的装置,包括第一和第二微波信号输入端;正交耦合器,基于第一微波信号产生两路相位差为90°的正弦信号;功分器,将第二微波信号分为第一路信号和第二路信号;驱动信号输入端,为被校准梳状谱发生器提供驱动信号;时域波形输出端,输出被校准梳状谱发生器产生的时域波形;取样示波器,在第二路信号的触发下,采集基于所述两路相位差为90°的正弦信号产生的计算时基失真所需的数据和被校准梳状谱发生器产生的时域波形;相位校准单元,基于计算时基失真所需的数据和被校准梳状谱发生器时域波形,对被校准梳状谱发生器进行相位谱校准。解决了梳状谱发生器相位校准过程中时基失真对校准结果影响的问题。
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公开(公告)号:CN104535814A
公开(公告)日:2015-04-22
申请号:CN201410805384.4
申请日:2014-12-19
Applicant: 北京无线电计量测试研究所
IPC: G01R13/00
Abstract: 本发明公开一种用于修正取样示波器触发抖动的装置及方法,该装置包括信号源,用于产生共时基的第一信号和第二信号,该第一信号输出至取样示波器的第一输入端;功分器,用于将来自信号源的第二信号分为参考信号和取样示波器触发信号;90°电桥,用于将来自功分器的参考信号分为相位差为90°的两路正交正弦信号,并分别输出至取样示波器的第二和第三输入端;数据采集及处理单元,基于取样示波器的两路正弦信号计算所述取样示波器的触发抖动值,并以计算得到的触发抖动值对所述第一信号进行修正。本发明所述技术方案修正了取样示波器的触发抖动,提高了取样示波器测量结果的准确度。
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公开(公告)号:CN103529261A
公开(公告)日:2014-01-22
申请号:CN201310503608.1
申请日:2013-10-23
Applicant: 北京无线电计量测试研究所
IPC: G01R13/02
Abstract: 本发明涉及一种用于超快脉冲时域波形测量的装置,包括微波信号源、飞秒脉冲激光器、光导探针、同轴到共面转换器、共面波导和锁相放大器;所述微波信号源为超快脉冲产生器和飞秒脉冲激光器提供微波信号源,使超快脉冲产生器产生超快脉冲;所述同轴到共面转换器将接收到的超快脉冲传递到共面波导上产生超快脉冲电场;所述延时激光激励光导探针在超快脉冲电场作用下产生光敏电流,并通过锁相放大器采样。本发明优点在于可以测量脉冲宽度为亚10ps的超快脉冲,不仅可以测量同轴传输的超快脉冲,而且可以测量平面传输的超快脉冲,实现了超快脉冲时域波形测量的新突破,提高了对能够产生超快脉冲的仪器设备和器件的测量水平。
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公开(公告)号:CN117650856A
公开(公告)日:2024-03-05
申请号:CN202311337987.1
申请日:2023-10-17
Applicant: 北京无线电计量测试研究所
Abstract: 本发明专利公开了一种用于宽带波形测量系统瞬态响应在线校准终端,包括:为终端供电的供电模块,调节偏置直流电输出幅度的偏置电路,提供校准所用激光的飞秒激光光源,产生脉冲信号,调理飞秒激光的快沿产生模块,产生超高速脉冲信号,调理飞秒激光的同步触发模块,产生同步触发信号,同步触发信号接入的输出光功率检测电路,获得实际输出光功率,调控飞秒激光功率的控制驱动模块,调控输出飞秒激光功率,用以实现对以上设备瞬态响应的在线校准的通讯模块。专业校准人员可远程在线操控终端完成测量,实时回传的测试结果同步完成校准工作。同时一体化、小型、便携。双轨直流供电,电池供电,USB接口供电,市电连接手机充电器后供电,供电方式灵活。
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公开(公告)号:CN114414040B
公开(公告)日:2023-10-13
申请号:CN202111666264.7
申请日:2021-12-31
Applicant: 北京无线电计量测试研究所
IPC: G01J1/02 , G01J1/04 , G01J1/42 , G01N21/3581 , H01S1/02
Abstract: 本发明涉及一种紧凑式太赫兹产生与探测器件,包括:光纤,用于导入外部激光;双光纤平行耦合器,用于连接光纤并固定光纤纤维;光束指向控制器,用于传导光纤输出的激光并调整激光输出位置;太赫兹功能芯片,具有太赫兹产生区域和太赫兹探测区域,分别用于产生太赫兹信号与探测太赫兹信号;太赫兹汇聚透镜,用于减小所述太赫兹产生区域出射的太赫兹辐射的发散角,并将经由样品表面反射回的太赫兹辐射汇集至所述太赫兹探测区域。本发明通过双光纤平行耦合器与光束指向控制器将独立的太赫兹产生器件与太赫兹探测器件集成为一个紧凑器件,大幅缩小了太赫兹光谱系统体积,有效拓展了太赫兹光谱技术的应用领域。
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