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公开(公告)号:CN119892218A
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202411911006.4
申请日:2024-12-24
Applicant: 北京无线电计量测试研究所
IPC: H04B10/077 , G06N3/0464
Abstract: 本发明属于光电测量技术领域,具体涉及了一种电光强度调制器的瞬态响应测量系统及方法,旨在解决现有的测量手段因测量仪器受限无法实现高精度、超宽带测量的问题。本发明包括信号产生模块和响应测量模块;所述信号产生模块,用于产生采样光、标准脉冲信号及异步采样触发信号,并将所述采样光和所述标准脉冲信号分别输入所述待测电光强度调制器;其中,所述待测电光强度调制器输出降频采样后的光信号;所述响应测量模块,用于基于所述降频采样后的光信号得到电信号后,基于所述异步采样触发信号对所述电信号进行采集及降频采样还原处理,并通过反卷积计算去除标准脉冲信号波形得到所述待测电光强度调制器的瞬态响应。本发明能够实现超宽带测量。
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公开(公告)号:CN114397243B
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202111672305.3
申请日:2021-12-31
Applicant: 北京无线电计量测试研究所
Abstract: 本申请公开了一种用于近场测试的太赫兹收发处理方法和探头,该探头包括:太赫兹产生单元,用于产生太赫兹信号;表面波耦合单元,用于获取来自所述太赫兹产生单元的太赫兹信号,并将所述太赫兹信号耦合至太赫兹传导尖端;所述太赫兹传导尖端,用于将耦合来自所述表面波耦合单元的太赫兹信号辐射至待测样品表面,并接收所述待测样品反射回的太赫兹波。通过本申请解决了太赫兹在近场成像所存在的问题,从而无需再对太赫兹辐射点与太赫兹探测尖端的相对位置进行精密调节,同时大幅缩小了太赫兹近场扫描系统体积,有效拓展了太赫兹成像技术的应用领域。
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公开(公告)号:CN117629427A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202311369957.9
申请日:2023-10-20
Applicant: 北京无线电计量测试研究所
IPC: G01J11/00
Abstract: 本申请公开了一种太赫兹脉冲绝对幅度校准方法,包括以下步骤:低频稳幅源输出被测信号到共面波导传输线,使用飞秒激光起偏后聚焦到所述共面波导传输线的地电极和信号电极中间的缝隙中,入射的光束在被测信号电场作用下偏振态发生改变,检测偏振态的变化量为第一测试值,标定所述低频稳幅源输出信号强度为第一信号强度;将所述低频稳幅源更换为太赫兹脉冲信号产生器,检测偏振态的变化量为第二测试值,根据第二测试值和标定关系,确定太赫兹脉冲信号产生器输出的绝对幅度。本申请还包含用于实现所述方法的装置。本申请解决现有技术无法获得脉冲参数的绝对幅度值的问题。
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公开(公告)号:CN112285405B
公开(公告)日:2023-06-20
申请号:CN202010966102.4
申请日:2020-09-15
Applicant: 北京无线电计量测试研究所
IPC: G01R13/00
Abstract: 本申请的一个实施例公开了一种电光采样探头内部反射抑制方法、装置及计算设备,该方法包括:S200、改变采样光信号的内入射角度S202、仿真所述采样光信号的反射率与所述内入射角度得到所述采样光信号的反射率趋于零时的所述内入射角度的取值范围;S204、在所述取值范围内,仿真电光采样探头的频率响应函数S(ω),得到保证所述S(ω)的波形最平滑时的内入射角度。本申请所述技术方案既不影响电光测量响应时被测脉冲的带宽,又能极大程度地抑制电光采样探头衬底材料内部多次光反射导致高速脉冲测量结果中出现的反射信号波形,减少了信号处理时间,有效提高了工作效率。
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公开(公告)号:CN112924761B
公开(公告)日:2023-05-26
申请号:CN202011576606.1
申请日:2020-12-28
Applicant: 北京无线电计量测试研究所
Abstract: 本发明涉及一种用于脉冲波形不确定度评定的方法和控制器,所述方法包括:对脉冲波形进行测量,得到具有N个采样点的脉冲波形测量结果;根据所述脉冲波形测量结果得到对应的频域矢量信号;根据所述频域矢量信号得到该频域矢量信号对应的频域协方差矩阵对所述频域协方差矩阵进行重新排列得到频域协方差矩阵对频域协方差矩阵进行降维,得到降维后的频域协方差矩阵计算降维后的频域协方差矩阵得到满足允差要求的不确定度信息。通过本发明所述的方法不再需要计算只需要计算就能以较少的运算量得到包含满足我们可以接受的不确定度信息的频域协方差矩阵,从而极大的减少频域协方差矩阵的运算量,提高了运算效率。
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公开(公告)号:CN115931147A
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202211625150.2
申请日:2022-12-16
Applicant: 北京无线电计量测试研究所
IPC: G01J11/00
Abstract: 本申请公开了一种电光介质棒互联结构及电光取样装置,解决了现有技术互联器件不连续导致较大模式损耗的问题。电光介质棒互联结构,包含介质棒和矩形波导。所述介质棒两端分别有部分插入两侧所述矩形波导的贯通腔中。所述介质棒中间段上有接收激光脉冲信号垂直入射的平面。电光取样装置,包含:电光介质棒互联结构,用于将传输的待测高速脉冲信号的信息附加到脉冲激光信号中。激光脉冲模块,用于将激光脉冲信号聚焦到所述电光介质棒互联结构。光电探测模块,用于将携带信息的激光脉冲信号转换为电脉冲信号。数据采集模块,用于处理电脉冲信号,提取高速脉冲信号信息。本申请的电光介质棒互联结构是连续结构,可以有效地避免装置有较大模式损耗。
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公开(公告)号:CN115876324A
公开(公告)日:2023-03-31
申请号:CN202211618569.5
申请日:2022-12-15
Applicant: 北京无线电计量测试研究所
IPC: G01J3/28 , G01J3/02 , G01J3/10 , G01N21/3586
Abstract: 本申请公开了一种高分辨力太赫兹脉冲探测装置,包括:单模激光器,用于产生固定频率的第一路连续激光;可调谐激光器,用于产生频率可调的第二路连续激光;光耦合器,用于将两路连续激光混合后,输入到连续波光导混频器;所述连续波光导混频器,用于将两路连续激光混频后生成本振信号,再与太赫兹脉冲信号作用后生成电流信号输出。本申请还包含一种高分辨力太赫兹脉冲探测方法,使用所述高分辨力太赫兹脉冲探测装置。本申请解决现有技术的太赫兹脉冲探测装置频谱分辨力难以提高的问题。
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公开(公告)号:CN115630260A
公开(公告)日:2023-01-20
申请号:CN202211233122.6
申请日:2022-10-10
Applicant: 北京无线电计量测试研究所
IPC: G06F17/14
Abstract: 本申请涉及信号处理技术领域,公开了一种用于获取高精度频谱的方法,包括:将长度为M的时域离散数据作为数据单元,向后进行N次时移得到扩展的时域离散数据,将扩展的时域离散数据进行频域变换得到第一频域离散数据;将第一频域离散数据拆分成N组频域数据组,其中,第i组的第一项频域数据为第一频域离散数据的第i‑1项,且,同组后续数据与前一项数据的距离为N;将每个频域数据组中的第一项数据取出并重新组合得到第二频域离散数据。通过时域数据的N次时移以及频域变换、频域数据的拆分、滤波与重组,能以较低的运算复杂度得到高精度频谱数据,本申请还公开一种用于获取高精度频谱的装置和存储介质。
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公开(公告)号:CN112763083B
公开(公告)日:2022-03-25
申请号:CN202011376570.2
申请日:2020-11-30
Applicant: 北京无线电计量测试研究所
IPC: G01J11/00
Abstract: 本发明公开一种皮秒级脉冲产生器波形参数测量装置及方法,包括微波信号源、数据采集与分析模块和匹配终端,微波信号源的信号输出端和数据采集与分析模块连接,微波信号源的10MHz参考信号输出端依次通过功分器、超快脉冲产生器、适配器、电光采样探头与匹配终端相连;功分器通过激光器重复频率锁定模块连接有飞秒激光器,飞秒激光器的光输出端输出的空间飞秒激光激励放置于电光采样探头的缝隙中;电光采样探头的信号输出端通过偏振光分束器、平衡光电探测器、电流放大器与数据采集与分析模块相连。采用本发明提供的测量装置和方法,有效地解决了目前商品型示波器无法满足脉冲半幅度宽度日益减小的皮秒级脉冲波形测量需求的问题。
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公开(公告)号:CN113347054A
公开(公告)日:2021-09-03
申请号:CN202110458722.1
申请日:2021-04-27
Applicant: 北京无线电计量测试研究所
IPC: H04L12/26
Abstract: 本发明的一个实施例公开了一种太赫兹单端口空间网络反射系数测量装置和方法,通过本发明所提供的一种太赫兹单端口空间网络反射系数测量装置和方法可以生成频率范围达到3THz以上的太赫兹信号,使测量频率超过3THz,扩大了测量频率范围;并且在全频率测量工作过程中不需要更换相关模块及器件,提高了测量的效率和准确度;同时本发明提供的测量装置通过设置接收参考链路与接收测量链路并利用校准件消除各个部件引入的系统误差,进一步提高了测量的准确度。
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