激光雷达装置
    1.
    发明授权

    公开(公告)号:CN102884444B

    公开(公告)日:2014-08-13

    申请号:CN201180022866.7

    申请日:2011-04-18

    CPC classification number: G01S17/936 G01S7/4816 G01S17/10 G01S17/42 G01S17/89

    Abstract: 得到一种兼具宽的二维视野、大的接收孔径、针对短脉冲光的响应性的激光雷达装置。该激光雷达装置设置了:激光光源,产生脉冲激光;扫描器,一边对铅笔状的发送光束进行二维扫描一边向目标发送发送脉冲并输出扫描角度信息;接收透镜,接收所到来的接收光;长条受光元件阵列,将接收光变换为接收信号而输出;互阻放大器阵列,放大接收信号;加法电路,对来自互阻放大器阵列的各元件的接收信号进行相加;距离检测电路,测量来自加法电路的输出信号的到目标为止的光往复时间;以及信号处理部,通过一边与扫描角度信息相对应一边使扫描器进行二维扫描动作,从而根据光往复时间以及光速来求出到目标上的多点为止的距离,并测量目标的三维形状。

    激光雷达装置
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102884444A

    公开(公告)日:2013-01-16

    申请号:CN201180022866.7

    申请日:2011-04-18

    CPC classification number: G01S17/936 G01S7/4816 G01S17/10 G01S17/42 G01S17/89

    Abstract: 本发明得到一种兼具宽的二维视野、大的接收孔径、针对短脉冲光的响应性的激光雷达装置。该激光雷达装置设置了:激光光源,产生脉冲激光;扫描器,一边对铅笔状的发送光束进行二维扫描一边向目标发送发送脉冲并输出扫描角度信息;接收透镜,接收所到来的接收光;长条受光元件阵列,将接收光变换为接收信号而输出;互阻放大器阵列,放大接收信号;加法电路,对来自互阻放大器阵列的各元件的接收信号进行相加;距离检测电路,测量来自加法电路的输出信号的到目标为止的光往复时间;以及信号处理部,通过一边与扫描角度信息相对应一边使扫描器进行二维扫描动作,从而根据光往复时间以及光速来求出到目标上的多点为止的距离,并测量目标的三维形状。

    介电加热装置以及介电加热电极

    公开(公告)号:CN112106442B

    公开(公告)日:2022-08-19

    申请号:CN201880093312.8

    申请日:2018-05-15

    Abstract: 具备:两个以上的电极(10a、10b);接地面(3),连接于两个以上的电极中的一个电极(10b);信号源(2),与两个以上的电极中的另一个电极(10a)连接并输出高频信号;高频通过绝热元件(11a),被串联配置于信号源(2)和另一个电极(10a)之间,包括互不接触地电耦合从而将信号源(2)和另一个电极(10a)非接触地电连接的两个端子(i、ii),利用该两个端子(i、ii)间的电耦合使从信号源(2)输出的高频信号通过;以及高频通过绝热元件(11b),被串联配置于接地面(3)和一个电极(10b)之间,包括互不接触地电耦合从而将接地面(3)和一个电极(10b)非接触地电连接的两个端子(i、ii),利用该两个端子(i、ii)间的电耦合将从信号源(2)输出的高频信号输出至接地面(3)。

    信号处理装置
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN105229964A

    公开(公告)日:2016-01-06

    申请号:CN201480026141.9

    申请日:2014-03-05

    Abstract: 第1时钟生成电路(21)生成在比被曼彻斯特编码的周期为T的接收信号的各数据的转变点延迟αT(0.5<α<1.0)的定时上升的第1时钟。第2时钟生成电路(22)生成在延迟与αT不同的βT(0.5<β<1.0)的定时上升的第2时钟。数据检测电路(31)根据第1时钟和第2时钟,输出接收信号的第1和第2检测结果,利用判定电路(41)基于第1和第2检测结果进行接收信号的判定。

    信号传送装置
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104205760A

    公开(公告)日:2014-12-10

    申请号:CN201380019021.1

    申请日:2013-03-19

    CPC classification number: H04L25/4902 H03M5/12

    Abstract: 具备:调制信号变换电路(1),按照发送数据生成使用了占空比50%的曼彻斯特码的调制信号;时钟生成电路(6),生成相对调制信号的上升沿或者下降沿具有延迟量的时钟;以及数据检测电路(5),与时钟同步地进行调制信号的采样处理来生成接收数据。调制信号变换电路(1)组合占空比50%的曼彻斯特码来生成调制信号,因此无论发送数据是什么,占空比始终为50%,在接收系统的调制信号中不产生DC偏置。因而,具有在接收系统的调制信号中不产生DC偏置、能够以简单的电路结构获得良好的通信品质的效果。

    介电加热装置以及介电加热电极

    公开(公告)号:CN112106442A

    公开(公告)日:2020-12-18

    申请号:CN201880093312.8

    申请日:2018-05-15

    Abstract: 具备:两个以上的电极(10a、10b);接地面(3),连接于任意的电极(10b);信号源(2),与连接于接地面(3)的电极以外的电极(10a)连接并输出高频信号;高频通过绝热元件(11a),被串联配置于信号源(2)和连接于信号源(2)的电极(10a)之间,利用在元件内未由金属连接的两个端子(i、ii)间的电耦合或磁耦合使从信号源(2)输出的高频信号通过;以及高频通过绝热元件(11b),被串联配置于接地面(3)和连接于接地面(3)的电极(10b)之间,利用两个端子(i、ii)的电耦合将从信号源(2)输出的高频信号输出至接地面(3)。

    放大器
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108886344A

    公开(公告)日:2018-11-23

    申请号:CN201680084304.8

    申请日:2016-04-05

    CPC classification number: H03F3/193

    Abstract: 现有的放大器具有在为了降低消耗功率而降低空载电流的情况下使线性劣化这样的课题。本发明的放大器具有:偏置电路,其流过偏置电流;放大元件,其流过与偏置电流对应的输出电流,对信号进行放大;偏置电流减法电路,其对信号进行检波,从偏置电流中减去与检波后的信号的振幅对应的电流;以及偏置电流加法电路,其具有比偏置电流减法电路高的动作开始点,对信号进行检波,在偏置电流中加上与检波后的信号的振幅对应的电流。

    信号处理装置
    9.
    发明授权

    公开(公告)号:CN105229964B

    公开(公告)日:2018-05-29

    申请号:CN201480026141.9

    申请日:2014-03-05

    Abstract: 第1时钟生成电路(21)生成在比被曼彻斯特编码的周期为T的接收信号的各数据的转变点延迟αT(0.5<α<1.0)的定时上升的第1时钟。第2时钟生成电路(22)生成在延迟与αT不同的βT(0.5<β<1.0)的定时上升的第2时钟。数据检测电路(31)根据第1时钟和第2时钟,输出接收信号的第1和第2检测结果,利用判定电路(41)基于第1和第2检测结果进行接收信号的判定。

    起动信号生成装置
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104094528A

    公开(公告)日:2014-10-08

    申请号:CN201380008144.5

    申请日:2013-02-25

    Abstract: 除了按照预先设定的时间常数Ta,对由电力检测电路4检波出的无线信号施加频率限制的时间常数电路5以外,还设置按照比时间常数Ta大的时间常数Tb对该无线信号施加频率限制的时间常数电路8,运算部3在从信号输入端子1输入的间歇工作信号的信号电平是H电平的情况、或者由阈值处理电路6作出无线信号的电平大于阈值Th的意思的判定的情况下,将指示起动的控制信号输出到电力检测电路4、时间常数电路5、8以及阈值处理电路6、9。

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