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公开(公告)号:CN109541315A
公开(公告)日:2019-03-29
申请号:CN201811497733.5
申请日:2018-12-07
Applicant: 桂林电子科技大学
Abstract: 本发明公开一种便携式单端口矢量阻抗分析仪,包括壳体和设在壳体内的本振信号发生部分、信号处理与分析部分、人机交互部分;本振信号发生部分、信号处理与分析部分、人机交互部分依次连接,本振信号发生部分产生待测信号的激励源和与待测信号存在差频的参考信号进行下变混频再输入信号处理与分析部分,信号处理与分析部分对信号进行分析处理,通过人机交互部分设置多种工作状态并对分析处理后的数据进行显示。该分析仪可直观的由液晶屏幕图形化显示测量数据,也可通过USB数据线连接至PC上位机软件端进行显示和数据存储;本振信号发生部分、信号处理与分析部分、人机交互部分设在壳体内,整机系统集成度高,体积精小,实现了便携式以易于户外测量。
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公开(公告)号:CN107843768A
公开(公告)日:2018-03-27
申请号:CN201711327310.4
申请日:2017-12-13
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: G01R23/165
CPC classification number: G01R23/165
Abstract: 本发明公开了一种新型手持式频谱监测装置,包括手持式频谱分析部分和手机App,手持式频谱分析部分对信号处理、采集得到原始数据,通过无线与手机APP连接发送原始数据;手机App对数据进行处理、保存、显示,将频谱信息共享;用户可通过手机App更改手持式频谱分析部分工作状态,包括扫频跨度、中心频率等;该装置体积小,成本和功耗低,方便携带,实时性强,集成度高。
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公开(公告)号:CN108318724A
公开(公告)日:2018-07-24
申请号:CN201810210289.8
申请日:2018-03-14
Applicant: 桂林电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种手持式多功能综合测量仪,包括电源模块、示波器信号输入端、示波器信号预处理模块、万用表信号输入端、万用表信号预处理模块、显示模块、ARM主控模块、信号源信号处理模块、信号源输出端、输入模块、ARM主控模块;ARM主控模块分别与示波器信号预处理模块、万用表信号预处理模块、信号源信号处理模块、显示模块、输入模块连接;示波器信号预处理模块还与示波器信号输入端连接,万用表信号预处理模块还与万用表信号输入端连接,信号源信号处理模块还与信号源输出端连接;该测量仪可提供示波器、万用表和信号源三者的功能,同时内置锂电池,具有功能强大、方便携带等优点。
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公开(公告)号:CN106996962A
公开(公告)日:2017-08-01
申请号:CN201710280576.1
申请日:2017-04-26
Applicant: 桂林电子科技大学
CPC classification number: G01N29/11 , G01N21/17 , G01N2021/1706 , G01N2291/015
Abstract: 本发明公开了一种激光注入光纤与相干探测的激光超声无损检测系统,包括YAG脉冲激光器、光学系统、单频激光器、分光棱镜、光纤注入器、光纤耦合器、平衡探测器、数据采集装置、上位机,YAG脉冲激光器可发出脉冲光并作用于被检测金属工件表面,产生在工件内部及表面传输的激光超声信号,单频激光器发出的激光信号经分光棱镜分成信号光和参考光,信号光经被探测物反射后与参考光分别进入不同的光纤注入器后进入光纤耦合器进行相干,再由平衡探测器对相干后的信号进行混频及光电转换,最后由数据采集装置对超声信号检测处理并送上位机进行监测与分析,得出检测结果。采用本发明的技术方案可使激光超声无损检测系统具有探测灵敏度更高、实用性更强、使用范围更广的效果。
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公开(公告)号:CN108107350A
公开(公告)日:2018-06-01
申请号:CN201810010430.X
申请日:2018-01-05
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: G01R31/28
Abstract: 本发明公开了一种远程宽频段幅频特性测量仪,包括宽频段幅频特性测量装置、被测放大器、示波器和PC上位机,宽频段幅频特性测量装置分别与被测放大器、示波器和PC上位机连接,宽频段幅频特性测量装置输出扫频信号,扫频信号通过被测放大器后再输入宽频段幅频特性测量装置,经过宽频段幅频特性测量装置进行处理后,宽频段幅频特性测量装置将处理后得到的被测放大器的幅频特性曲线数据在示波器上和PC上位机进行显示,PC上位机还对幅频特性曲线数据进行处理、保存;被测放大器作为校准件,使用时将被测放大器替换为所需测量的电路。该测量仪可近端显示幅频特性曲线也可通过双绞线在远端显示幅频特性或与上位机无线连接在上位机上显示幅频特性。
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公开(公告)号:CN106200027A
公开(公告)日:2016-12-07
申请号:CN201610538627.1
申请日:2016-07-08
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: G02F1/11
CPC classification number: G02F1/11
Abstract: 本发明公开一种基于声光互作用动量匹配的光学滤波方法,通过分析稳定光栅的建立与衍射效率关系,从耦合波理论证明光栅矢量特征与动量匹配条件。利用声光偏转器的工作机理,从超声光栅出发来分析和研究出空间滤波的机理,得出相位确定信号能够建立稳定光栅获得高衍射效率,而相位随机信号不能建立稳定光栅衍射效率降低。本发明能有效抑制带内噪声,能够有条件的选择信号和衍射效率有效的控制,明显改善系统信噪比。同时本发明通过实验测试验证了声光偏转器对带内噪声的滤波作用,充分体现了利用声光信号处理在通信接收系统应用方面的优势,促进了声光器件在未来光通信领域的发展和应用。
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公开(公告)号:CN107091877A
公开(公告)日:2017-08-25
申请号:CN201710280511.7
申请日:2017-04-26
Applicant: 桂林电子科技大学
CPC classification number: G01N29/048 , G01N29/2418 , G01N2291/023
Abstract: 本发明公开了一种激光注入光纤与相干探测的激光超声无损检测方法,包括以下步骤:(1)YAG脉冲激光器发出脉冲激光经光学系统聚焦后作用于被检测金属工件表面,产生在工件内部及表面传输的激光超声信号;(2)单频激光器发出的激光信号经分光棱镜分成信号光和参考光;(3)信号光经被探测物反射后与参考光分别进入不同的光纤注入器后进入光纤耦合器进行相干;(4)平衡探测器对相干后的信号进行混频及光电转换;(5)数据采集装置对超声信号检测处理;(6)上位机对超声信号检测处理进行监测分析,得出检测结果。采用本发明的技术方案具有检测灵敏度更高、实用性更强、使用范围更广的效果。
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公开(公告)号:CN106200027B
公开(公告)日:2019-05-17
申请号:CN201610538627.1
申请日:2016-07-08
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: G02F1/11
Abstract: 本发明公开一种基于声光互作用动量匹配的光学滤波方法,通过分析稳定光栅的建立与衍射效率关系,从耦合波理论证明光栅矢量特征与动量匹配条件。利用声光偏转器的工作机理,从超声光栅出发来分析和研究出空间滤波的机理,得出相位确定信号能够建立稳定光栅获得高衍射效率,而相位随机信号不能建立稳定光栅衍射效率降低。本发明能有效抑制带内噪声,能够有条件的选择信号和衍射效率有效的控制,明显改善系统信噪比。同时本发明通过实验测试验证了声光偏转器对带内噪声的滤波作用,充分体现了利用声光信号处理在通信接收系统应用方面的优势,促进了声光器件在未来光通信领域的发展和应用。
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公开(公告)号:CN107564166A
公开(公告)日:2018-01-09
申请号:CN201710983208.3
申请日:2017-10-20
Applicant: 桂林电子科技大学
Abstract: 本发明公开一种新型硬币分拣辩伪装置,包括硬币辨伪计数器和硬币分拣部分;硬币辨伪计数器包括电源模块,还包括分别与电源模块连接的底座模块、主控模块、液晶显示器模块、LDC1314模块、电感线圈传感器、红外感应器;主控模块分别与液晶显示器模块、LDC1314模块、红外感应器、底座模块连接;底座模块与液晶显示器模块连接;LDC1314模块与电感线圈传感器连接;硬币分拣部分包括硬币收纳箱、硬币分拣机构和集币筒,硬币收纳箱与硬币分拣机构的一端连接,硬币分拣机构的另一端与集币箱连接;电感线圈传感器设在硬币分拣机构上,红外感应器设在集币筒内,对硬币进行辨伪和计数,将感应到的信息显示在液晶显示器模块上。该设备分拣辩伪的准确率和效率高。
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公开(公告)号:CN207199165U
公开(公告)日:2018-04-06
申请号:CN201720700718.0
申请日:2017-06-16
Applicant: 桂林电子科技大学信息科技学院 , 桂林电子科技大学
IPC: G09B23/18
Abstract: 本实用新型公开了一种新型射频实验平台,包括电源模块,还包括分别与电源模块连接的检波模块、锁相环模块、AGC模块、基带信号模块、滤波器模块、放大器模块、衰减器模块、混频器模块和主控模块,由电源模块统一供电;该平台采用模块化结构、每个模块可以实现各自的功能,并且可以根据需要可无限制的增加各类模块,无限升级;多个模块通过不同连接方式,可组成多种综合实用系统,且系统指标不低于同类市售产品;在使用实验箱的某一模块时,可采用同类不同型号芯片进行二次开发,与现在有模块参数进行对比,同时又丰富实验平台的资源。
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