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公开(公告)号:CN113938189B
公开(公告)日:2023-09-26
申请号:CN202111148912.X
申请日:2021-09-29
Applicant: 重庆邮电大学
IPC: H04B10/079
Abstract: 本发明请求保护一种马赫‑曾德尔调制器频率响应测试装置与方法。本发明由双波长激光模块、待测马赫‑曾德尔调制器、微波信号源、光电探测器和电信号分析模块组成,其中双波长激光模块、待测马赫‑曾德尔调制器、光电探测器依次光连接,微波信号源与待测马赫‑曾德尔调制器的输入电极端为电连接,光电探测器输出端与电信号分析模块为电连接;双波长激光器模块输出频率间隔固定且足够小(频率差为fs为MHz量级);使马赫‑曾德尔调制器分别实现抑制奇数阶和抑制偶数阶光边带调制,经光电检测和信号分析分别获得两次不同工作状态下频率为fs拍频信号功率,通过两信号功率比值实现马赫‑曾德尔调制器频率响应测试。
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公开(公告)号:CN113933538A
公开(公告)日:2022-01-14
申请号:CN202111101497.2
申请日:2021-09-18
Applicant: 重庆邮电大学
IPC: G01P15/12
Abstract: 本发明公开一种压阻式高g值加速度计,包括上层敏感结构,上层敏感结构包括加速度计框架、质量块及质量块外围支撑框架;在质量块外围支撑框架内设置四个质量块,在四个质量块之间形成正交于中心轴的十字间隙;每两个相邻的质量块之间的间隙上设置连接两质量块的敏感梁,每个敏感梁上设置有构成惠斯通电桥的电路压敏电阻,所述敏感梁的厚度远小于质量块的厚度。本发明的有益效果是:由于相邻的两个质量块之间的间隙,使质量系统的整体质心的上移,从而抑制横向效应。压敏电阻位于敏感梁上,由于整个结构的应力主要集中于敏感梁,有利于提高结构灵敏度。本发明对于解决高g值加速度计存在的灵敏度低的问题、减小横向效应具有重要的意义。
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公开(公告)号:CN111901035B
公开(公告)日:2021-11-16
申请号:CN202010744686.0
申请日:2020-07-29
Applicant: 重庆邮电大学
IPC: H04B10/079 , H04B10/2575 , H04B10/70
Abstract: 本发明请求保护一种基于色散傅里叶变换的瞬时微波频率测量装置及方法,属于微波光子技术领域,主要应用于瞬时微波信号频率的测量。所述装置包括超短脉冲光源,色散傅里叶变化模块Ⅰ,电光强度调制器,光功分器,色散傅里叶变化模块Ⅱ,非线性光子混频模块,光电探测器Ⅰ,光电探测器Ⅱ,微波功率耦合器和频谱分析模块;所述色散傅里叶变化模块是色散介质,可以为单模光纤或光纤光栅,用于实现超短脉冲光源的光脉宽拉伸展宽;所述非线性光子混频模块为利用非线性效应如交叉增益调制效应、四波混频效应等实现光子混频,可以为高非线性光纤和非线性半导体光放大器。本发明具有瞬时、多音、宽频、高精度和无盲区测频的优点。
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公开(公告)号:CN111983625A
公开(公告)日:2020-11-24
申请号:CN202010698714.X
申请日:2020-07-20
Applicant: 重庆邮电大学
Abstract: 本发明请求保护一种基于GABP的脉冲激光测距误差补偿方法,其包括以下步骤:步骤1、设计硬件电路,所述硬件电路用于对光信号进行探测,将光信号转化为模拟电信号,然后采用固定阈值将模拟信号转化为数字信号;再将数字信号输入到时间测量单元,测量回波信号的脉冲宽度与原始飞行时间参数值;步骤2、设定不同的目标物,利用步骤1的数据获取方式获得回波信号的脉冲宽度和飞行时间误差的参数值;数据分析软件再利用GABP回归分析方法获得校正曲线网络参数;步骤3、将步骤2获取的优化的神经网络参数写入微处理器;在60-600cm的范围内进行实际测距试验,验证基于GABP补偿算法的测距机的测距精度。
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公开(公告)号:CN111970051A
公开(公告)日:2020-11-20
申请号:CN202010743516.0
申请日:2020-07-29
Applicant: 重庆邮电大学
IPC: H04B10/079 , H04B10/50 , H04B10/54 , H04B10/556
Abstract: 本发明请求保护一种电光相位调制器残余幅度调制系数的测试装置及方法。本发明由激光器、微波信号源、辅助微波信号源、待测电光相位调制器、辅助电光强度调制器、光电探测器和频谱分析模块组成,其中,激光器、待测电光相位调制器、辅助电光强度调制器、光电探测器依次光连接,微波信号源与待测电光相位调制器的输入电极端为电连接,辅助微波信号源与辅助电光强度调制器的输入电极端为电连接,光电探测器输出端与频谱分析模块为电连接;设置微波信号源输出信号频率f1与辅助微波信号源输出信号频率f2的关系为f1≈2f2的情况下,通过频谱分析模块,获得拍频成分f1-f2和f2成分的功率比值,实现对待测电光相位调制器的残余幅度调制系数的高精度、自校准测试。
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公开(公告)号:CN111901035A
公开(公告)日:2020-11-06
申请号:CN202010744686.0
申请日:2020-07-29
Applicant: 重庆邮电大学
IPC: H04B10/079 , H04B10/2575 , H04B10/70
Abstract: 本发明请求保护一种基于色散傅里叶变换的瞬时微波频率测量装置及方法,属于微波光子技术领域,主要应用于瞬时微波信号频率的测量。所述装置包括超短脉冲光源,色散傅里叶变化模块Ⅰ,电光强度调制器,光功分器,色散傅里叶变化模块Ⅱ,非线性光子混频模块,光电探测器Ⅰ,光电探测器Ⅱ,微波功率耦合器和频谱分析模块;所述色散傅里叶变化模块是色散介质,可以为单模光纤或光纤光栅,用于实现超短脉冲光源的光脉宽拉伸展宽;所述非线性光子混频模块为利用非线性效应如交叉增益调制效应、四波混频效应等实现光子混频,可以为高非线性光纤和非线性半导体光放大器。本发明具有瞬时、多音、宽频、高精度和无盲区测频的优点。
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