一种传感器标定用接插装置
    142.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114400470A

    公开(公告)日:2022-04-26

    申请号:CN202111530277.1

    申请日:2021-12-14

    Abstract: 本发明提供一种传感器标定用接插装置,包括多瓣分散式圆柱结构、底座、约束圈和弹簧;所述多瓣分散式圆柱结构底端固定连接于所述底座上,所述底座直径大于所述多瓣分散式圆柱结构的直径;所述约束圈套装于所述多瓣分散式圆柱结构顶部的外圈,为活动连接;所述弹簧套装于所述多瓣分散式圆柱结构中段,且所述弹簧的上端卡在所述约束圈的下底面,所述弹簧的下端卡在所述底座的上底面;当所述约束圈受到外力向所述底座方向运动时,所述多瓣分散式圆柱结构顶部散开露出间隙,将待测传感器的引线端插于所述间隙中,松开所述约束圈,约束圈复位将所述传感器的引线端夹紧。本发明操作简易、快速插拔,连接时无需焊锡焊接。

    一种多通道副载波调制直波模拟源频率参数校准方法

    公开(公告)号:CN114397630A

    公开(公告)日:2022-04-26

    申请号:CN202111542627.6

    申请日:2021-12-14

    Abstract: 本发明提供一种多通道副载波调制直波模拟源频率参数校准方法,利用多通道副载波调制直波模拟源工作时调相指数β0<<1rad的测试条件,采用基于频谱分析的方法解决多通道副载波调制体制直波信号的频率参数校准问题;本发明可实现复杂调制状态下多通道副载波调制直波信号的频率参数校准,校准方法方便可行,所需硬件装置简单,具有溯源性。本发明所提供的多通道副载波调制直波模拟源频率参数校准方法能完成复杂调制状态下频率参数的校准,解决其量值溯源问题,从而确保多通道副载波调制直波模拟源的性能可靠。

    一种红外触觉传感器
    144.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114383765A

    公开(公告)日:2022-04-22

    申请号:CN202111512547.6

    申请日:2021-12-11

    Abstract: 本发明提供一种红外触觉传感器,包括红外探测传感器单元和光纤力觉传感器单元;所述红外探测传感器单元利用被调制的红外发射光被物体反射的原理,由光敏管以差动方式接收漫反射回来的调制光,使机械末端执行器具有自动寻的功能,以判定前方是否有物体存在;所述光纤力觉传感器单元利用光纤微弯感生的由芯模到包层模的耦合,使光在芯模中再分配,通过检测设定模式的光功率变化来探测外界压力的大小。本发明具有灵敏度高、抗电磁干扰、耐腐蚀、电绝缘性好、防爆、可挠曲、结构简单、体积小、重量轻、耗电少等优点;采用复合传感器的方式,利用红外探测功能进行抓取或接触对象的预判,提高行动可靠性。

    光纤通信模块单粒子效应测试系统和方法

    公开(公告)号:CN114355228A

    公开(公告)日:2022-04-15

    申请号:CN202111512529.8

    申请日:2021-12-11

    Abstract: 本发明涉及光纤通信模块单粒子效应测试系统和方法,移动靶、重离子枪、FPGA和第二中继器均置于真空辐照室内;被测光纤通信模块安装在移动靶上;SMA接头设置在真空辐照室舱壁上;被测光纤通信模块一路通道连接至SMA接头,再连接至误码仪;被测光纤通信模块其余通道连接FPGA,FPGA通过DB9串口连接至数据采集计算机;电源为被测光纤通信模块和FPGA提供直流稳定电压;主控计算机与电源连接;主控计算机、通讯板、第一中继器依次连接,第一中继器又通过DB9串口第二中继器与被测光纤通信模块内部寄存器连接。本发明涉及光纤通信模块单粒子效应测试系统和方法,能够对光纤通信模块的单粒子效应进行测试。

    基于PRF谱线的脉冲调制波相位噪声定标装置及方法

    公开(公告)号:CN114217148A

    公开(公告)日:2022-03-22

    申请号:CN202111475502.6

    申请日:2021-12-06

    Abstract: 本发明涉及基于PRF谱线的脉冲调制波相位噪声定标装置及方法,装置包括脉冲调制波源、定标用连续波参考源、检相器、PRF滤波器和频谱分析仪;脉冲调制波源的输出端与检相器的LO端连接;定标用连续波参考源与检相器的RF端连接;检相器的IF端与PRF滤波器的输入端连接;PRF滤波器的输出端与频谱分析仪的输入端连接。本发明通过PRF谱线的定标,非常适用于脉冲调制波相位噪声测量系统;无需其他测量装置,整体装置结构简单。

    基于数据输入行为分析的航天测试数据校核装置

    公开(公告)号:CN109033205B

    公开(公告)日:2021-12-31

    申请号:CN201810698851.6

    申请日:2018-06-29

    Abstract: 本发明提供基于数据输入行为分析的航天测试数据校核模型,包括:序列字典构建模块,设定权值建立序列权值字典;数据采集模块,对航天电子元件测试数据文件进行解析,并做数据清洗,得到结构化数据;行为模型构建模块,结合序列权值字典对结构化数据计算序列得分,建立模型或更新已有模型;存储模块,包括文件系统和数据库;预测模块,通过比较批次数据和相应模型的匹配度得出数据批次的可靠性评估。本发明提供的基于数据输入行为分析的航天测试数据校核模型,自动将测试数据转换为数据输入行为数据,充分利用数据本身来提取行为信息,从而从行为的角度对数据的输入进行分析,以一种新颖的方式给出了对测试数据可靠性的校验结果。

    氮化镓微波功率器件结温测定方法

    公开(公告)号:CN110333432B

    公开(公告)日:2021-08-31

    申请号:CN201910613866.2

    申请日:2019-07-09

    Abstract: 本发明提供一种氮化镓微波功率器件结温测定方法,包括如下步骤:S1、计算氮化镓微波功率管的管芯热分布;S2、器件衬底和管壳温度校准;S3、利用微区拉曼法进行氮化镓层温度测量;S4、利用热反射成像法进行栅极金属温度测量;S5、利用有限元分析方法分层计算氮化镓层的最高结温和三维温度分布。本发明可以获取氮化镓微波功率器件的工作状态下的最高结温位置点、沟道温度分布和三维温度分布。通过仿真和实验测量数据结合的方法可以校验测试的数据有效性,最大可能避免因意外因素产生的测量误差和真实结温外推误差,采用上下边界条件来计算拟合氮化镓器件的结温,具有更准确的结温的有益效果。

    可视化卷积神经网络的方法

    公开(公告)号:CN107392085B

    公开(公告)日:2021-07-02

    申请号:CN201710381902.8

    申请日:2017-05-26

    Abstract: 本发明的可视化卷积神经网络的方法包括:1)准备数据集;2)自定义卷积神经网络输入层,并设置卷积神经网络特征抽取函数参数,生成卷积神经网络特征抽取程序;3)执行卷积神经网络特征抽取程序,抽取数据集中所有图片指定层所有神经元的响应特征,并保存;4)计算指定层神经元响应域参数;5)指定层单神经元最大响应可视化和更大响应特征可视化。本发明的可视化卷积神经网络的方法可很好地展示出神经元工作特点,有助于了解卷积神经网络如何实现其优越性。

    一种横向元器件制样研磨方法

    公开(公告)号:CN109580305B

    公开(公告)日:2021-06-18

    申请号:CN201811509557.2

    申请日:2018-12-11

    Abstract: 一种横向元器件制样研磨的方法,该方法步骤如下:步骤一、根据元器件的高度首先确定样品高度,并在制样前于模具内侧标记第一高度,以及第二高度,确保元器件位于样品高度上的中心;步骤二、按要求配置环氧树脂,并将环氧树脂加至模具内的第一高度处;步骤三、待环氧树脂固化后,将元器件横向置于其表面的正中心处;步骤四、再次将环氧树脂加至第二高度,此时元器件位于样品高度上的中心;步骤五、固化后完成制样,新方法与传统制样方法相比,样品体积会有效减小;步骤六、粗磨;步骤七、精磨:使用细砂纸进行精磨,直至形貌达到最佳观测效果;步骤八、抛光:用抛光液及相匹配的抛光布抛光,直至形貌达到最佳观测效果。

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