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公开(公告)号:CN118112518A
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN202311822826.1
申请日:2023-12-27
Applicant: 北京无线电计量测试研究所
IPC: G01S7/36
Abstract: 本发明属于通信技术领域,具体涉及了一种连续波线性调频雷达非相参干扰抑制方法、系统及设备,旨在解决现有的雷达干扰抑制方法无法针对复信号进行处理,且现有的干扰抑制方法成本过高的问题。本发明包括:获取FMCW激光雷达输出差频信号作为待处理信号;若所述待处理信号为非解析信号,使用CIF算法将待处理信号在本征模态函数域分解,获得多个IMF分量信号;对多个IMF分量信号进行幅度CFAR检测,获得干扰信号分布位置;基于所述干扰信号分布位置,将干扰置零,并重构干扰信号分布位置处的目标回波差频信号的幅相信息,获得重构信号。本发明利用解析信号定义及希尔伯特变换原理,将IF算法扩展到复数域,实现原理简单,计算复杂度小。
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公开(公告)号:CN112564702B
公开(公告)日:2022-06-24
申请号:CN202011539771.X
申请日:2020-12-23
Applicant: 北京无线电计量测试研究所
IPC: H03L7/099
Abstract: 本发明公开了一种用于蓝宝石频率源的控制装置。该控制装置以工作在回音壁模式下的蓝宝石微波腔为基础,通过电学手段分离两个高Q值E模式及H模式振荡信号,H模式振荡信号作为主振荡信号,从E模式振荡信号中提取相位、幅度变化信息作为反馈控制信号,对主振荡信号进行稳定,无需额外的调制信号,从而获得极低杂散、高频率稳定度、低相位噪声的微波信号。本发明与国内外低温蓝宝石频率源中使用的电路装置相比,在能够保持高频率稳定度、低相位噪声的同时,具有杂散低的优点。
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公开(公告)号:CN110989325B
公开(公告)日:2021-07-20
申请号:CN201911216194.8
申请日:2019-12-02
Applicant: 北京无线电计量测试研究所
IPC: G04F5/14
Abstract: 本发明公开了一种数字伺服装置和使用方法,解决现有装置和方法无法自动调节铯原子钟长期稳定度指标、改善使用寿命的问题。所述装置,用于铯原子钟,铯束管输出的误差信号,通过低噪声放大器、模拟数字转换器传输至所述微控制器;所述微控制器,用于向所述数字模拟转换器输出频率调节信号、C场调节信号、微波功率调节信号、电子倍压器调节信号;所述数字模拟转换器,用于接收所述调节信号,转换为数字信号后给铯原子钟的晶振;所述数字频率合成器,用于接收所述微控制器输出的时钟信号,输出基准频率信号,所述输出基准频率信号用于生成所述铯束管的激励信号。所述方法用于所述装置。本发明可提高铯原子钟长期使用性指标、延长使用寿命。
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公开(公告)号:CN112564702A
公开(公告)日:2021-03-26
申请号:CN202011539771.X
申请日:2020-12-23
Applicant: 北京无线电计量测试研究所
IPC: H03L7/099
Abstract: 本发明公开了一种用于蓝宝石频率源的控制装置。该控制装置以工作在回音壁模式下的蓝宝石微波腔为基础,通过电学手段分离两个高Q值E模式及H模式振荡信号,H模式振荡信号作为主振荡信号,从E模式振荡信号中提取相位、幅度变化信息作为反馈控制信号,对主振荡信号进行稳定,无需额外的调制信号,从而获得极低杂散、高频率稳定度、低相位噪声的微波信号。本发明与国内外低温蓝宝石频率源中使用的电路装置相比,在能够保持高频率稳定度、低相位噪声的同时,具有杂散低的优点。
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公开(公告)号:CN107134998B
公开(公告)日:2020-04-21
申请号:CN201710214816.8
申请日:2017-04-01
Applicant: 北京无线电计量测试研究所
Abstract: 本发明公开了一种微波频率源,解决了现有低温蓝宝石微波频率源输出的微波信号漂移率大、频率稳定度低和相位噪声差的问题,所述微波频率源包括低温蓝宝石微波源、铯束管、伺服控制电路、变频模块;所述低温蓝宝石微波源,用于产生微波输出信号;所述变频模块,用于采集一部分微波输出信号功率、进行变频处理、产生扫频信号;所述铯束管,用于接收所述扫频信号,产生Ramsey干涉条纹;所述伺服控制电路,用于根据所述Ramsey干涉条纹峰值输出压控信号;所述低温蓝宝石微波源包含压控移相器;所述压控信号用于控制所述压控移相器,改变所述低温蓝宝石微波源的微波输出信号频率。
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公开(公告)号:CN106972858B
公开(公告)日:2020-04-21
申请号:CN201710216088.4
申请日:2017-04-01
Applicant: 北京无线电计量测试研究所
IPC: H03L7/099
Abstract: 本发明公开了一种蓝宝石微波频率源和控制方法,解决了蓝宝石微波频率源成本高、结构复杂、性价比低的问题。所述蓝宝石微波源,包括液氮容器、真空室、真空室密封盖、真空抽气阀门、蓝宝石微波腔;液氮容器为U型开口容器;真空室顶端开口,放置在液氮容器内;真空室密封盖固定在真空室顶端,与真空室形成封闭空间,真空室密封盖上设有通孔;真空抽气阀门固定在真空室密封盖上,覆盖真空室密封盖上的通孔;蓝宝石微波腔固定在真空室内部。一种蓝宝石微波频率源控制方法,包括对真空室进行真空制备,将液氮倒入液氮容器内直至液面与真空室密封盖平行;等待真空室内温度平衡,并不断补充液氮;对外围谐振电路加电;输出微波频率源信号。
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公开(公告)号:CN118174793A
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202311803144.6
申请日:2023-12-26
Applicant: 北京无线电计量测试研究所
IPC: H04B10/50 , H04B10/556 , H04B10/275
Abstract: 本发明提供一种高稳微波信号产生及分发装置包括高稳微波产生环路和高稳微波分发链路;高稳微波产生环路包括:微波腔、滤波器、放大器、耦合器、压控移相器、第一环形器、检波器、锁相放大器和加法器;高稳微波分发链路包括:激光器、第二环形器、传输媒介、第三环形器、分束器、第一探测器、第二探测器、第一分频器、第二分频器、混频器和控制单元。微波信号通过分束器、第三环形器、传输媒介、第二环形器回传,对环路信号的相位进行补偿,提前引入相位噪声,使得经媒介传输后的微波信号中不包含相位噪声,在实现高稳微波信号产生的同时,实现高稳微波信号无损分发,从而实现高稳微波信号远距离使用。
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公开(公告)号:CN111147073B
公开(公告)日:2022-05-27
申请号:CN201911272819.2
申请日:2019-12-12
Applicant: 北京无线电计量测试研究所
IPC: H03L7/099
Abstract: 本申请公开一种微波频率锁定装置,包括主环路和相位控制环路;主环路,用于频率源选频起振,包括谐振器、带通滤波器、第一压控移相器、放大器、第一定向耦合器和环形器,依次顺序连接,形成闭合环路;所述相位控制环路,用于调整和锁定主环路微波信号,包括检波器、锁相放大器、积分器和第一信号合成装置,依次顺序连接;检波器与主环路环形器连接,所述第一信号合成装置输出端与所述主环路第一压控移相器连接;所述锁相放大器与所述第一信号合成装置输入相同调制信号,所述第一信号合成装置外接直流稳压电源。本发明具有结构简单、超高频率稳定度、超低本底相位噪声优点,应用于高频振荡器的研制生产。
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公开(公告)号:CN107153436B
公开(公告)日:2019-03-19
申请号:CN201710214808.3
申请日:2017-04-01
Applicant: 北京无线电计量测试研究所
Abstract: 本申请公开了一种多温区蓝宝石微波源系统和控制方法,解决蓝宝石微波源具有一个温度控制的问题。系统包括低温装置、微波腔、热板、温度控制模块和频率计。微波腔与热板位于低温装置内部,其余部件位于低温装置外部。热板为多个,包含板状部件、加热丝和热敏电阻。微波腔为多个,每个微波腔至少与一个板状部件固定接触。温度控制模块,与热敏电阻和加热丝连接,用于控制微波腔的工作温度。频率计测量微波腔输出信号的频率。控制方法为:对每一微波腔,分别改变工作温度,测量频率,计算频率的差值;查找温度拐点;保持微波腔的工作温度处于所述温度拐点。本发明实现每个微波腔都在温度拐点,输出高指标微波信号。
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公开(公告)号:CN107154799A
公开(公告)日:2017-09-12
申请号:CN201710216067.2
申请日:2017-04-01
Applicant: 北京无线电计量测试研究所
IPC: H03L1/04
Abstract: 本发明公开了一种蓝宝石微波频率源和控制方法,解决了蓝宝石微波频率源成本高、频率稳定度低和相噪抑制度差的问题,包括真空罐、氦气液化器、液氦池、液氦导流管、热板、蓝宝石微波腔,真空罐内部为封闭真空区,液氦导流管从真空罐的顶端穿过并与所述真空罐焊接在一起,一端与氦气液化器连接,另一端与液氦池连接,氦气液化器位于所述真空罐的外部,液氦池位于真空罐的内部,热板固定在液氦池下方,与液氦池有热接触,蓝宝石微波腔固定在所述热板下方,与所述热板有热接触。一种蓝宝石微波频率源控制方法,包括对真空罐进行真空制备;开启氦气液化器,对真空罐进行制冷;对外围谐振电路加电,通过外部定向耦合器输出微波频率源信号。
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