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公开(公告)号:CN102307070A
公开(公告)日:2012-01-04
申请号:CN201110139551.2
申请日:2011-05-26
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
IPC: H04B17/00
Abstract: 本发明公开了一种毫米波段非接触式传输特性的自动测试系统与测试方法,该方法包括:初始化毫米波段非接触式传输特性的自动测试系统;校准毫米波段非接触式传输特性的自动测试系统,完成无待测件情况下的空间传输特性测试,获得校准状态下的测试信息;完成有待测件情况下的传输特性测试,获得测试状态下的测试信息;获得发射端与接收端在每一个频率值下对应的功率信息;将测试状态下获得的功率信息减去校准状态下获得的功率信息,显示出待测件传输特性的测试曲线。本发明实现了76GHz~77GHz传输特性参数的自动测试,克服了毫米波测试手段与测试设备缺乏的困难,避免了测试设备成本昂贵,体积庞大,不易实现自动控制等缺点。
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公开(公告)号:CN113904647B
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202111199614.3
申请日:2021-10-14
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
Abstract: 本发明提供一种压控群时延调节模块、数控调节电路及射频微波电路,包括:滤波器,接收输入信号,用于选择工作频段并滤除干扰信号;负群时延单元,连接于滤波器的输出端,用于传输信号并调整信号的负群时延特性;第一变容二极管,连接于负群时延单元的主路中,基于第一变容二极管的反向偏压实现对群时延特性的调节;变压器,初级线圈接收第一调谐电压,次级线圈连接于第一变容二极管的两端,用于对第一调谐电压进行变压调节并施加于第一变容二极管的两端,以改变第一变容二极管的反向偏压。本发明通过电压调节,有效调整电路的群时延特性,用于滤波器、放大器乃至射频微波电路的群时延特性补偿,还通过配置外围的DAC电路实现更为精准的数控调节。
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公开(公告)号:CN113358946B
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202110667258.7
申请日:2021-06-16
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 , 上海明垒实业有限公司
Abstract: 本发明提供一种扩频模块、在片测试系统及其S参数、噪声系数测试方法,包括:N倍频器,输出毫米波太赫兹信号;毫米波/太赫兹双定向耦合器,耦合输出参考信号及测试信号;第一毫米波/太赫兹谐波混频器,对参考信号下变频为中频参考信号;第二毫米波/太赫兹谐波混频器,对测试信号下变频为中频测试信号;毫米波/太赫兹定向耦合器,耦合输出噪声功率;M倍频器;毫米波/太赫兹二次谐波混频器,将噪声功率下变频为中频噪声信号;射频/微波开关,切换测试通道。本发明解决了毫米波/太赫兹频段放大器芯片单次连接同时测量噪声系数和S参数的难题,并将测试参考面校准至探针尖处,真正实现了单次连接,单次校准,测试精度高。
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公开(公告)号:CN111077521B
公开(公告)日:2023-07-18
申请号:CN201911359133.7
申请日:2019-12-25
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种动态检测对象的成像补偿方法、装置、设备和介质,所述方法包括:通过稀疏阵列中的子阵列单元获取动态回波数据,基于对动态检测对象建立的运动电磁模型,通过最小熵或者最大互相关系数的方法进行包络对齐的计算,通过多特显点的方法进行相位对齐的计算,得到对齐后的动态回波数据,基于所述动态回波数据,生成所述检测对象的图像信息。所述方法通过建立运动电磁模型,可以对动态检测对象在运动过程中的包络偏移和相位差进行校正实现运动补偿,从而可以提高成像的分辨率。
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公开(公告)号:CN116418116A
公开(公告)日:2023-07-11
申请号:CN202310312207.1
申请日:2023-03-28
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 , 上海市消防救援总队
Abstract: 本发明涉及一种基于前端增量检测的端云协同实时负荷识别方法和系统,方法包括:前端采集用户的电流信号和电压信号,并基于所述电流信号和电压信号提取负荷特征信息和电流瞬时值差分值;前端将电流瞬时值差分值与前端轻量级负荷特征库进行匹配检测或开展前端轻量增量神经网络识别,若成功识别,则输出识别负荷,若未成功识别,则将所述负荷特征信息和电流瞬时值差分值发送至云端;云端根据所述负荷特征信息和电流瞬时值差分值进行匹配识别处理,以完成端云协同实时同步负荷识别。本发明能够在保障负荷识别时效性、准确性的同时降低实现复杂度。
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公开(公告)号:CN114325094A
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202111681561.9
申请日:2021-12-29
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
IPC: G01R25/00
Abstract: 本发明提供一种相位信息测量装置及方法,所述测量装置包括:至少一路相位信息测量电路,所述相位信息测量电路包括:功分器,用于对输入信号进行功率分配,生成第一功分信号及第二功分信号;峰值检测电路,连接所述功分器的第一输出端,用于提取所述第一功分信号的峰值电压并转换成数字信号;现场可编程门阵列、阈值控制电路、高速甄别器、第一时间标定电路、过零检测电路、高速触发器、第二时间标定电路、选择器及计数器。本发明的相位信息测量装置可以包括多路相位信息测量电路,并将相位信息转化为时间信息,利用周期信号幅度相位转化的原理进行时间测量,对200MHz以下的信号能够做到高精度的测量。
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公开(公告)号:CN111985555B
公开(公告)日:2021-04-13
申请号:CN202010834819.3
申请日:2020-08-19
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
Abstract: 本发明提供一种毫米波三维全息图像去噪方法,包括:对目标进行毫米波扫描,获得原始三维全息图像;对原始三维全息图像进行高通滤波,获取前景图像;对前景图像各点的特征进行线性变换;对线性变换后各点的反射强度特征进行非线性变换;依据变换后的各特征对前景图像的各点进行K‑means聚类,获取K‑means聚类后的前景图像;依据聚类后的前景图像的各点,提取原始三维全息图像中的对应点,生成去噪后的图像;去除去噪后的图像中的离群点,得到最终图像。本发明兼顾各点空间位置特性和反射强度特性,可有效去除毫米波全息图像中的噪声,降低数据量;同时保证前景图像的连通性,完整地保持了目标的空间几何信息。
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公开(公告)号:CN112636843A
公开(公告)日:2021-04-09
申请号:CN202011520529.8
申请日:2020-12-21
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 , 上海明垒实业有限公司
Abstract: 本发明提供一种扩频模块及在片测试系统,包括:微波开关,将激励信号发送至第一或第二倍频器;放大器,对第二倍频信号进行放大;定向耦合器,将信号传输至双定向耦合器;双定向耦合器,将定向耦合器的输出信号的一部分直通输出,另一部分耦合输出作为参考信号,并将测试件的反馈信号通过另一耦合支路耦合输出;衰减器,对第一倍频信号进行衰减得到线性参数,将第二倍频信号直接输出得到非线性参数;第一混频器,产生参考中频信号;第二混频器,产生测试中频信号。本发明采用微波开关切换的方式获得小信号和大信号,同时设置在片高低温探针台,进而在高低温环境下完成毫米波太赫兹放大器芯片的线性和非线性参数幅相误差校准及连续频率扫描测试。
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公开(公告)号:CN112597989A
公开(公告)日:2021-04-02
申请号:CN202011507928.0
申请日:2020-12-18
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
Abstract: 本发明提供一种定位精确的毫米波三维全息图像隐匿物品检测方法及系统,包括:对原始三维全息图像高通滤波并体素化;通过稀疏3D卷积及子流形稀疏3D卷积对体素化后的三维图像降采样并提取低层次三维空间几何特征,再使用子流形稀疏3D空洞卷积获取长程上下文信息提取高层次语义特征,输出四维张量;通过合并深度维度及通道维度,将四维张量变换为三维张量,再进行分类任务及边界框回归任务,得到边界框及置信度。本发明使用三维数据作为输入,提高了小目标的数据量的同时降低其周围噪声,并引入深度维度,完整保留了物体的三维空间几何信息而无失真,提升了小物体的辩认度,从而有效提升了毫米波三维全息图像中的隐匿物体的检出率与定位精度。
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公开(公告)号:CN104034925A
公开(公告)日:2014-09-10
申请号:CN201410287392.4
申请日:2014-06-24
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
Abstract: 本发明提供一种W波段多端口平面电路测试夹具,该测试夹具至少包括:具有腔体的夹具本体,所述腔体中放置有微带传输线;在所述夹具本体上设置有与所述微带传输线方向一致的第一端口和第二端口;在与所述第一端口、第二端口所在的中心线方向垂直的夹具本体上设置有至少一个第三端口。本发明的测试夹具上设置有多个输入输出端口,夹具腔体内的微带部分可连接需要测试的电路或芯片,易于进行多种不同电路和芯片的测试。将输入输出端的波导接口通过波导到微带的转换结构实现由波导结构到平面电路的转换。本发明可独立通用,易于加工,体积小,损耗小,装卸方便,可轻松的实现高频电路或芯片的测试工作。
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