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公开(公告)号:CN119826885A
公开(公告)日:2025-04-15
申请号:CN202411970685.2
申请日:2024-12-30
Applicant: 北京无线电计量测试研究所
IPC: G01D18/00
Abstract: 本发明属于电光测量技术领域,并具体公开了一种用于电光取样系统的幅度测量误差修正系统及方法,包括:飞秒激光器,用于输出超快激光脉冲,以作为采样光;起偏器,用于将采样光转换为线偏振光并传输至所述共面波导;稳幅信号源,用于将输出的稳定的电压信号传输至共面波导;共面波导,用于使线偏振光在稳定的电压信号作用下产生偏振态变化,形成偏振态变化的光并传输至非偏振分束镜;非偏振分束镜,用于将偏振态变化的光分束为两束光,其中一束经过所述检偏器A输入至光电探测器A,另一束经过所述四分之一波片和所述检偏器B输入至所述光电探测器B;信号采集处理模块,用于对所述光电探测器A和光电探测器B输出的数据进行误差修正。
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公开(公告)号:CN118258493A
公开(公告)日:2024-06-28
申请号:CN202410293021.0
申请日:2024-03-14
Applicant: 北京无线电计量测试研究所
Abstract: 本发明实施例公开一种用于电光取样系统时基误差估计与修正的装置与方法。在一具体实施方式中,该装置包括:信号发生器、微波信号源、合路器、第一微波探针、共面波导、第二微波探针、匹配负载、飞秒激光器、光偏振态测量装置、数据采集模块、参考时钟和计算机;所述光偏振态测量装置,用于测量激光在共面波导偏振态的变化量,并传输至数据采集模块;所述数据采集模块,用于根据被测信号电场强度,采集被测信号的波形,得到其完整波形,并将其上传到计算机中;所述计算机用于对数据采集模块采集的数据进行时基误差的估计和修正处理。本发明为异步电光取样系统提供精确、稳定的时基,保证了异步电光取样系统对信号的精准测量。
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公开(公告)号:CN117471184A
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202311378455.2
申请日:2023-10-23
Applicant: 北京无线电计量测试研究所
IPC: G01R29/02
Abstract: 本申请公开了一种高速脉冲信号异步采样测量装置及方法,解决用单激光器如何异步采样高速脉冲信号的问题。高速脉冲信号异步采样测量装置,包含:飞秒激光器用于发送第一激光和第二激光。无源延迟线用于接收第一激光并发送至高速脉冲信号产生器;无源延迟线的长度为飞秒激光在空间中和无源延迟线中光程差的奇数倍。高速脉冲信号产生器,用于接收激光产生高速脉冲信号。电光采样模块,用于接收高速脉冲信号形成电场。所述线偏振器,用于将接收的第二激光固定偏振方向与所述电场传输方向呈45°,并穿过电场。所述采样模块,用于接收穿过电场的第二激光计算获得高速脉冲信号的时域波形。本申请提高其稳定性,有利于测量设备集成化。
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公开(公告)号:CN117288712A
公开(公告)日:2023-12-26
申请号:CN202311152957.3
申请日:2023-09-07
Applicant: 北京无线电计量测试研究所
IPC: G01N21/3586 , G01N21/01
Abstract: 本申请公开了一种光纤集成化的太赫兹电光采样探头及制造方法,解决了现有技术光耦合效率低、空间占有大的问题。光纤集成化的太赫兹电光采样探头,包含:传输互联模块包含腔体、载物波导、载物平台、过渡部和光耦合预制孔。载物波导设置在所述腔体中部。载物平台设置在载物波导内部,一侧平面用于设置电光芯片。过渡部连接载物平台两端。两个所述光耦合预制孔,设置在传输互联模块垂直于载物平台平面的两侧。两个透镜光纤耦合模块分别设置的腔体外侧,位置与两侧光耦合预制孔正对。本申请可以有效降低THz‑TDS测试系统的整体体积和成本,增强系统测试稳定性、灵活性,降低调试难度。
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公开(公告)号:CN114705400A
公开(公告)日:2022-07-05
申请号:CN202210286873.8
申请日:2022-03-23
Applicant: 北京无线电计量测试研究所
IPC: G01M11/02
Abstract: 本申请公开了一种全光纤高速光电探测器冲激响应测量装置和方法,其特征在于,包括飞秒激光器、光纤偏振器、光纤延时线、光纤环形器、第一光纤偏振控制器、第二光纤偏振控制器、电光采样头、光纤偏振分束器、平衡光电探测器和锁相放大器。飞秒激光分束后,耦合至光电探测器产生电脉冲信号。一束耦合至光纤偏振器,先后送入光纤延时线、第一光纤偏振控制器、光纤环形器。电光采样头反射来自光纤环形器的偏振光,同时探测电脉冲信号。送入光纤偏振分束器,再经平衡光电探测器转变为电信号后送入锁相放大器。通过保偏光纤连接各器件,克服传统电光采样空间光系统需要光学对准,系统复杂和不稳定的缺点,测量系统简单、稳定、实用性高。
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公开(公告)号:CN114422318A
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN202111666253.9
申请日:2021-12-31
Applicant: 北京无线电计量测试研究所
IPC: H04L27/36
Abstract: 本申请公开了一种信号预失真的系统响应估计方法、装置及系统,该方法包括:生成多正弦波信号波形,其中,所述多正弦信号波形用于对待估计响应的系统进行系统响应估计;将所述多正弦信号波形输入到任意波形发生器中;针对所述待估计响应的系统进行任意采样率的变化;根据进行任意采样率变化之后的所述数字示波器输出的信号对所述待估计响应的系统进行系统响应的修正。通过本申请解决了现有技术中针对不同采样率的信号需要进行重新估计所导致的效率低下的问题,从而直接应用于任意采样率信号的预失真之中,提高了估计的效率。
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公开(公告)号:CN113447873A
公开(公告)日:2021-09-28
申请号:CN202110783142.X
申请日:2021-07-12
Applicant: 北京无线电计量测试研究所
IPC: G01R35/00
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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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
Applicant: 北京无线电计量测试研究所
IPC: H04B17/309
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。
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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
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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