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公开(公告)号:CN118173464A
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202410153404.8
申请日:2024-02-02
Applicant: 中国科学院半导体研究所 , 海思光电子有限公司
Abstract: 本公开提供了一种在片差分电路的校准单元,包括:衬底;第一传输线,设置于衬底表面,一端在衬底一侧边缘用于与探针针尖相接触,另一端在衬底另一侧边缘用于与差分线相接触,其中,第一传输线从一侧曲折延伸至另一侧,并包括两个转折点;第二传输线,设置于衬底表面,一端在衬底一侧边缘用于与探针针尖相接触,另一端在衬底另一侧边缘用于与差分线相接触,其中,第一传输线和第二传输线在与探针针尖接触的一侧之间的距离等于探针针尖之间的距离,并且第一传输线和第二传输线为大小相同的两根传输线,本公开还提供了一种在片差分电路的校准组件和校准方法。
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公开(公告)号:CN116818712A
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202210279337.5
申请日:2022-03-21
Applicant: 中国科学院半导体研究所
IPC: G01N21/39
Abstract: 一种多种痕量气体浓度测量装置,包括:激光模块,适用于输出测量光束,测量光束的波长范围包括多种待测气体的多个吸收峰,并在多个吸收峰位置上分别叠加不同频率的第一调制信号;气室;转换单元,适用于将从气室中射出的测量光束转换为电信号,电信号叠加有不同频率的第一调制信号;处理模块,包括锁相处理电路,被配置成对电信号进行相敏检波及窄带滤波,以获得多个待测气体中的多个目标吸收峰对应的波长处由于吸收产生的多个不同频率的谐波信号;除法电路,被配置成采用谐波信号中的一次谐波信号对二次谐波信号进行归一化;计算电路,被配置成根据经归一化的二次谐波信号与待测气体浓度的函数关系进行数值拟合,得到各个待测气体的浓度信息。
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公开(公告)号:CN112332198A
公开(公告)日:2021-02-05
申请号:CN202011206562.3
申请日:2020-11-02
Applicant: 中国科学院半导体研究所
IPC: H01S1/02
Abstract: 一种光电振荡器,包括:半导体激光器,用于产生光信号;三端口光环形器,包括第一端口、第二端口及第三端口,第二端口连接半导体激光器,用于接收光信号;第一单模光纤,连接第三端口,用于对光信号进行延时;第一光耦合器,用于将延时后的光信号分为束第一光信号及第二光信号;光反馈环路,连接第一端口,用于调节第一光信号的光功率及偏振态,将调节后的第一光信号反馈至半导体激光器,使半导体激光器进入单周期振荡状态;光电振荡环路,用于产生次谐波微波信号,并将第二光信号经光电转换及放大后与次谐波微波信号合束后对半导体激光器进行直接调制。光电振荡器调制效率高,结构简单,提高了输出微波信号稳定性、边模抑制比及相位噪声性能。
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公开(公告)号:CN104993358B
公开(公告)日:2018-07-10
申请号:CN201510394294.5
申请日:2015-07-07
Applicant: 中国科学院半导体研究所
Abstract: 本发明公开了一种基于受激布里渊散射的单边带光载微波信号产生装置,包括:主激光器、第一光耦合器、第二光耦合器、第一可调光衰减器、第二可调光衰减器、光偏振控制器、第一光环形器、第二光环形器、从激光器、单模光纤、马赫增德尔调制器、光放大器、光谱分析仪、光电探测器和频谱分析仪。利用本发明,通过光注入半导体激光器产生等频率间隔的多谱线梳状光谱P1,然后利用主激光器分束得到的另一束激光调制得到载波抑制双边带激光作为泵浦光,利用光纤中受激布里渊散射效应放大主激光器光波长附近的一个边带,衰减另一个边带,从而得到单边带光载微波信号。利用本发明,可实现光载微波信号频率连续可调,以及中频信号的上变频。
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公开(公告)号:CN108132182A
公开(公告)日:2018-06-08
申请号:CN201810072501.9
申请日:2018-01-25
Applicant: 中国科学院半导体研究所 , 中国科学院大学
Abstract: 本公开提供了一种加热混合气体的结构包括:固定底座,用于固定探测器;外壁套筒,与固定底座通过螺纹连接;隔热套筒,为中空的圆柱形结构,嵌入外壁套筒内;至少一个云母管体,嵌入隔热套筒内部,起固定和填充作用,加热装置通过所述至少一个云母管体嵌入隔热套筒内部;固定环,通过螺纹连接所述外壁套筒另一端,用于提供空气入口。本公开加热混合气体的结构通过加热目标气体,使气体充分达到气化状态,从而能够提高VOC气体的测量精度。
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公开(公告)号:CN105136429B
公开(公告)日:2018-03-23
申请号:CN201510440108.7
申请日:2015-07-24
Applicant: 中国科学院半导体研究所
IPC: G01M11/02
Abstract: 本发明公开了一种提高光时域反射计动态范围的信号检测装置及方法,该信号检测装置包括雪崩光电二极管、跨阻放大器、分频电路、高电压放大电路、低电压放大电路、高模数转换器、低模数转换器、现场可编程门阵列、数模转换器和升压芯片。经过分频电路分频后的高频模拟信号和低频模拟信号分别由高模数转换器和低模数转换器采集,由现场可编程门阵列提供同步时钟信号,并对采集的数据进行数据处理,合成高频信号和低频信号的采集结果,得到测试结果。本发明利用菲涅尔反射和瑞利后向散射不同的频率特性,解决了由于菲涅尔反射的强度远大于瑞利后向散射的强度限制检测系统的动态范围的问题。
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公开(公告)号:CN104330939B
公开(公告)日:2017-07-14
申请号:CN201410675930.7
申请日:2014-11-21
Applicant: 中国科学院半导体研究所
IPC: G02F1/365
Abstract: 本发明公开了一种受激布里渊散射的宽带可调谐光纤延迟系统,包括:主激光器;第一光耦合器,将激光分成第一束激光和第二束激光;第一可调光衰减器,调节第一束激光的激光功率;第一光环形器,将第一束激光注入从激光器;从激光器,在第一束激光的激发下产生非线性光谱光;光放大器,放大泵浦光的功率;第二可调光衰减器,调节泵浦光的功率;第二光环形器,将泵浦光注入色散位移光纤;马赫‑曾德尔调制器,对第二束激光进行微波信号调制;光纤布拉格光栅,对信号光载波进行相位调制;色散位移光纤,所述信号光在所述色散位移光纤的传播过程中,在泵浦光的受激布里渊散射作用下被延迟。
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公开(公告)号:CN104777331B
公开(公告)日:2017-03-29
申请号:CN201510179862.X
申请日:2015-04-16
Applicant: 中国科学院半导体研究所
IPC: G01Q60/18
Abstract: 一种基于石英音叉的扫描近场光学显微镜成像系统,该系统包括:一石英音叉;一压电陶瓷扫描台,所述石英音叉用圆头螺丝固定在压电陶瓷扫描台上;一锁相放大器,其端口1、端口2通过PCB板与石英音叉的两端相连;一光电倍增管,其输入端通过一滤光片组与收集光纤探针相连;一激光器,其输出端与一激发光纤探针相连;一控制箱,其端口与光电倍增管的输出端相连,其端口与锁相放大器的端口3相连,其端口3与压电陶瓷扫描台相连;一电脑,其输入端与控制箱的端口4相连。本发明可以提高现有的近场光学显微镜的灵敏度。
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公开(公告)号:CN106452592A
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201610867200.6
申请日:2016-09-29
Applicant: 中国科学院半导体研究所
IPC: H04B10/2507 , H04B10/2519 , H04B10/2569 , H04B10/548 , H04B10/61
CPC classification number: H04B10/25073 , H04B10/2519 , H04B10/2569 , H04B10/548 , H04B10/616
Abstract: 本发明公开了一种基于宽谱光源偏振处理结合光谱陷波相移和色散积分效应产生的可调谐单通带微波光子希尔伯特变换滤波系统,包括:放大自发辐射宽谱光源和与之相连的光纤布拉格光栅、第一偏振起偏器、第一偏振控制器、偏振分束器、可调光延迟线、可调光衰减器、相移光纤光栅、偏振合束器、第二偏振控制器、偏振调制器、第三偏振控制器、第二偏振起偏器、色散补偿模块、高速光电探测器。本发明可在宽谱微波频段内通过调谐光延时实现带通希尔伯特变换的频谱位置的任意调谐,实现带通微波信号的希尔伯特变换,同时系统输出还具有无基频响应、无周期性频谱响应的特性,保证了通道选择的单一性和抗扰性。
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公开(公告)号:CN105954229A
公开(公告)日:2016-09-21
申请号:CN201610252309.9
申请日:2016-04-21
Applicant: 中国科学院半导体研究所
IPC: G01N21/39
Abstract: 一种基于步进扫描积分吸收法的烷烃类气体检测系统及方法,包括:控制单元,用于以步进方式控制可调谐激光器和红外探测器的发射和检测,并对检测信号进行处理;可调谐激光器,用于发射检测激光;红外探测器,用于检测经过参比气体或待检测的烷烃类气体的激光强度。本发明的检测系统和方法利用中/近红外波段来探测烷烃类气体,可避开空气中水汽、二氧化碳等的影响,同时利用宽光谱可调谐激光器特性,通过步进扫描积分吸收法,能实现对具有宽谱吸收特征的复杂分子的探测,具有高灵敏度和宽动态范围的优势。
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