一种多通道并行采样系统数据同步存储的自校正方法

    公开(公告)号:CN114675790B

    公开(公告)日:2022-08-23

    申请号:CN202210566521.8

    申请日:2022-05-24

    Abstract: 本发明公开了一种多通道并行采样系统数据同步存储的自校正方法,属于信号处理技术领域。相较于现有存储同步方法,本发明通过在同步接收的采样数据前加入顺序递增的状态监测位,实现多通道采样数据的同步存储,不需要依赖ADC产生的测试数据。ADC可工作在采样模式下,通过将各路校正FIFO首个读出数据的状态监测位与参考通道对比,来确定通道间写控制指令到达时刻的差异,再结合延时校正模块实时校正,最终实现数据同步存储的效果。通过自定义定时器的时间间隔,控制并行采样系统的工作模式在校正模式和存储模式之间来回切换,从而根据温湿度、板卡老化变形等外部环境因素的变化自动调整延时模块,最终实现自动校正写使能同步的效果。

    一种多通道并行采样系统数据同步存储的自校正方法

    公开(公告)号:CN114675790A

    公开(公告)日:2022-06-28

    申请号:CN202210566521.8

    申请日:2022-05-24

    Abstract: 本发明公开了一种多通道并行采样系统数据同步存储的自校正方法,属于信号处理技术领域。相较于现有存储同步方法,本发明通过在同步接收的采样数据前加入顺序递增的状态监测位,实现多通道采样数据的同步存储,不需要依赖ADC产生的测试数据。ADC可工作在采样模式下,通过将各路校正FIFO首个读出数据的状态监测位与参考通道对比,来确定通道间写控制指令到达时刻的差异,再结合延时校正模块实时校正,最终实现数据同步存储的效果。通过自定义定时器的时间间隔,控制并行采样系统的工作模式在校正模式和存储模式之间来回切换,从而根据温湿度、板卡老化变形等外部环境因素的变化自动调整延时模块,最终实现自动校正写使能同步的效果。

    一种基于PT对称结合高Q谐振器实现可调谐的光电振荡器

    公开(公告)号:CN113794087A

    公开(公告)日:2021-12-14

    申请号:CN202110923048.X

    申请日:2021-08-12

    Abstract: 本发明公开了一种基于PT对称结合高Q谐振器实现可调谐的光电振荡器,属于微波光子学领域。本发明包含连续光激光光源、偏振控制器、相位调制器、高Q谐振器、马赫‑曾德尔干涉仪、光电探测器、电放大器和电功分器;激光器输出的光载波进入相位调制器,同时通过相位调制器将微波信号调制到光载波上,输入到高Q谐振器,获得可调谐微波光子滤波器并对微波信号进行延时和初步选模,在此基础上结合PT对称破缺进一步增强选模,最后通过光电探测器把光信号上承载的微波信号探测出来,通过光电振荡器环路引入正反馈最终输出微波信号。本发明利用高Q谐振器进行延时和初步选模,并进一步结合PT对称破缺增强选模,实现输出频率可调谐的光电振荡器。

    一种可自发富集病毒的微针拭子的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN112168220B

    公开(公告)日:2021-08-06

    申请号:CN202011068192.1

    申请日:2020-10-08

    Abstract: 本发明公开了一种可自发富集病毒的微针拭子的制备方法及其应用,包括以下步骤:(1)微针模具的制备;(2)病毒抗体的载入:配置病毒抗体溶液,并将其加入到所述微针模具中;(3)微针阵列的构建;(4)病毒富集微针拭子的构建。本发明利用微创的微针技术,结合上特定的病菌抗体,构建了可以自发富集病菌的微针系统,并且将其组装到医用拭子末端。所构建的微针拭子能够穿透口腔粘膜,达到深层组织,并且通过抗原和抗体的相互作用,更高效地捕捉病菌,增加了阴性样品和阳性样品的差别,减少了检测过程中的假阴性结果。本发明提供的方法,简单、高效、生物相容性好、重复性好,提升病菌的检出效率与准确度,具有较高的临床转化潜力。

    一种基于输流管驱动的水下仿生水母

    公开(公告)号:CN110861760B

    公开(公告)日:2021-03-26

    申请号:CN201911198740.X

    申请日:2019-11-29

    Abstract: 本发明公开了一种基于输流管驱动的水下仿生水母,属于水下机器人领域。其包括头部部分和触手部分;头部部分包括密闭壳体、控制模块、水泵、控流阀、腔内输流硬管、多通接头以及腔内输流软管;这些结构固定在密封腔体内部;触手部分包括多个触手部输流软管和软弹簧;各触手部输流软管原始状态下自然伸展,各软弹簧使触手部输流软管受拉弯曲。本发明基于水母的仿生学构造,以输流管作为触手,通过弹簧迫使输流管弯曲变形,然后借由水泵泵水产生的力引起输流管伸展或颤振排水产生推力,实现前进,从而简化仿生水母的运动构造,提高实用性和经济性,节能环保、噪音小、效率高、体型小,灵活机动。

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