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公开(公告)号:CN111693133B
公开(公告)日:2022-04-15
申请号:CN202010584391.1
申请日:2020-06-24
Applicant: 中国电子产品可靠性与环境试验研究所((工业和信息化部电子第五研究所)(中国赛宝实验室))
IPC: G01H9/00
Abstract: 本申请涉及一种光纤水听器光程差测试装置、方法、计算机设备以及存储介质。光纤水听器光程差测试装置包括:信号发生模块,用于提供调制信号;激光源模块,连接信号发生模块,用于根据调制信号生成向待测水听器发射的载波调制激光;转换模块,用于接收待测水听器射出的干涉光信号,且将干涉光信号转换为干涉信号;三倍频相位生成载波解调模块,连接信号发生模块以及转换模块,用于根据三倍频相位生成载波解调算法处理调制信号以及干涉信号,实时解调相位调制深度,并根据相位调制深度获取待测水听器的光程差。本申请实现了光纤水听器光程差高精度在线监测。
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公开(公告)号:CN114325170A
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202111466686.X
申请日:2021-11-30
Applicant: 中国电子产品可靠性与环境试验研究所((工业和信息化部电子第五研究所)(中国赛宝实验室))
Abstract: 本申请涉及一种动态微带装置、测量系统、确定方法、装置和存储介质。所述动态微带装置包括:导体带;底座,所述底座上还设有间隔设置的支撑柱,间隔设置的所述支撑柱分别用于支撑所述导体带的两端;空气芯板,设于所述支撑柱之间,并位于所述导体带的下方,与所述导体带具有间距,并适于相对所述底座上下移动,以调节与所述导体带的间距。通过使动态微带装置的导体带与底座之间具有间隙,使得动态微带装置的传输模式为理想的TEM模式;同时,可通过调节空气芯座与导体带的间距,改变动态微带装置的阻抗,便于实现与信号源的动态阻抗匹配,从而使得探头可以进行准确的电场耦合表征,得到准确的校准因子。
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公开(公告)号:CN114154760A
公开(公告)日:2022-03-08
申请号:CN202111665224.0
申请日:2021-12-30
Applicant: 中国电子产品可靠性与环境试验研究所((工业和信息化部电子第五研究所)(中国赛宝实验室))
Abstract: 本申请涉及一种开关电源故障预测方法、装置、计算机设备、存储介质和计算机程序产品。所述方法包括:基于预设采样频率采集开关电源在预设时间段内的多个电压信号,其中,所述预设时间段的起始时间点早于负载瞬态过程的起始点,所述预设时间段的结束时间点晚于所述负载瞬态过程的结束点;根据多个所述电压信号确定所述负载瞬态过程对应的瞬态时长;按照预设时序获取开关电源在多个所述预设时间段内一一对应的多个所述瞬态时长,得到瞬态时长时间序列;根据所述瞬态时长时间序列和预设参数阈值,预测所述开关电源的剩余正常工作时间。采用本方法能够对开关电源的剩余正常工作时间进行预测。
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公开(公告)号:CN114005486A
公开(公告)日:2022-02-01
申请号:CN202111190652.2
申请日:2021-10-13
Applicant: 中国电子产品可靠性与环境试验研究所((工业和信息化部电子第五研究所)(中国赛宝实验室))
IPC: G11C29/56
Abstract: 本申请涉及一种非易失性存储器辐射效应测试方法、装置、计算机设备和存储介质,应用于内置非易失性存储器的存储芯片,该方法包括:对被测芯片进行工作模式配置和初始数据写入操作,以使被测芯片中的易失性存储器写入初始数据;控制被测芯片断电,等待预设时长,以使初始数据从非易失性存储器自动写入非易失性存储器;控制辐照装置以预设辐照参数,辐照非易失性存储器;控制被测芯片上电,等待设定时间,以使易失性存储器从非易失性存储器中读出反馈数据;获取反馈数据,并根据反馈数据和初始数据,得到辐射效应测试结果并输出。上述非易失性存储器辐射效应测试方法,无需直接访问非易失性存储器,有利于扩展存储器辐射效应测试方法的应用场景。
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公开(公告)号:CN113985324A
公开(公告)日:2022-01-28
申请号:CN202110714152.8
申请日:2021-06-25
Applicant: 中国电子产品可靠性与环境试验研究所((工业和信息化部电子第五研究所)(中国赛宝实验室))
Abstract: 本发明涉及一种探测电路板、探头以及探测系统。该探测电路板包括:磁场信号层,设有第一探测结构;信号附加层,与所述磁场信号层间隔设置,且设有第二探测结构;第一互连通孔,连接所述第一探测结构的第一端与所述第二探测结构的第二端;所述第二探测结构的第一端接地,所述第一探测结构的第二端用于输出检测信号。该探测电路板可以有效增加对磁场信号的探测灵敏度。
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公开(公告)号:CN113867172A
公开(公告)日:2021-12-31
申请号:CN202111043407.9
申请日:2021-09-07
Applicant: 中国电子产品可靠性与环境试验研究所((工业和信息化部电子第五研究所)(中国赛宝实验室))
IPC: G05B17/02
Abstract: 本申请涉及一种航电系统故障仿真验证平台及方法。装置包括:检测装置,用于向目标功能模块的输入口发送干扰信号,并获取目标功能模块在接收到干扰信号后输出的实际反馈信号、故障检出情况;处理器,用于当干扰信号对应的实际反馈信号、故障检出情况与干扰信号对应的标准反馈信号、故障检出情况相同时,判定目标功能模块的待验证性能达标;当干扰信号对应的实际反馈信号、故障检出情况与干扰信号对应的标准反馈信号、故障检出情况不相同时,判定目标功能模块的待验证性能不达标。通过该装置,能够模拟航电系统的各个功能在实际工作过程中可能接收到的各种干扰信号,进而能够验证各个功能模块的故障诊断性能。
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公开(公告)号:CN113792185A
公开(公告)日:2021-12-14
申请号:CN202110874556.3
申请日:2021-07-30
Applicant: 中国电子产品可靠性与环境试验研究所((工业和信息化部电子第五研究所)(中国赛宝实验室))
IPC: G06F16/901 , G06F16/903 , G06F17/16 , G06N3/02
Abstract: 本申请涉及一种估计缺失信号方法、装置、计算机设备和存储介质。方法包括:接收发送端发送的待估计信号序列,待估计信号序列存在信号数据丢失,待估计信号序列中未丢失的信号数据表示为已知信号数据组;获取各待估计信号数据组,待估计信号数据组为对待估计信号序列中丢失的信号数据的估计实验数据;根据预先构建的目标函数和已知信号数据组,计算各待估计信号数据组和已知信号数据组之间的距离,将与已知信号数据组距离最小的待估计信号数据组确定作为估计信号数据组;估计信号数据组为待估计信号序列中丢失的信号数据的估计结果数据,目标函数表示待估计信号数据组,和已知信号数据组之间的最小距离。采用本方法能够能够提高信号估计准确性。
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公开(公告)号:CN113526281A
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN202110661161.5
申请日:2021-06-15
Applicant: 中国电子产品可靠性与环境试验研究所((工业和信息化部电子第五研究所)(中国赛宝实验室))
Abstract: 本公开涉及一种门机与皮带打滑的检测方法、设备及存储介质,方法包括控制所述门机执行第一检测过程,获取所述第一检测过程中所述门机的第一位置数据和第二位置数据;基于所述第一位置数据和第二位置数据确定所述门机在所述第一检测过程中的第一转动距离;获取所述第一检测过程中电梯轿门完成一个完整的开门或关门动作时所述皮带的第一移动距离;根据所述第一转动距离和所述第一移动距离确定所述门机与皮带的打滑距离;将所述打滑距离与预设阈值比较,根据比较的结果确定所述门机与皮带打滑的检测结果;所述设备及存储介质均可实现上述方法。本公开通过门机主动施加第一检测力矩可以提高了门机与皮带打滑预警的准确度。
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公开(公告)号:CN113160126A
公开(公告)日:2021-07-23
申请号:CN202110228968.X
申请日:2021-03-02
Applicant: 中国电子产品可靠性与环境试验研究所((工业和信息化部电子第五研究所)(中国赛宝实验室))
Abstract: 本申请涉及一种硬件木马检测方法、装置、计算机设备和存储介质。所述方法包括:根据芯片的多个待检测版图图像,生成版图矩阵,对所述版图矩阵进行低秩矩阵分解,得到低秩矩阵和噪声矩阵,根据所述低秩矩阵、所述噪声矩阵对所述版图图像进行硬件木马检测,得到检测结果。采用本方法能够提高硬件木马检测的准确率。
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公开(公告)号:CN112698251A
公开(公告)日:2021-04-23
申请号:CN202011260068.5
申请日:2020-11-12
Applicant: 中国电子产品可靠性与环境试验研究所((工业和信息化部电子第五研究所)(中国赛宝实验室))
IPC: G01R33/02
Abstract: 本发明涉及电磁检测技术领域,公开了一种磁场无源探头和磁场探测装置,第一接地层和第二接地层的端部上分别设有第一探测开口和第二探测开口,第一探测开口的位置和第二探测开口的位置相对应;第一信号层和第二信号层上分别设有第一探测线和第二探测线,第一探测线的一端与第一信号层相连接,另一端围绕第一探测开口的位置形成第一探测线圈;第二探测线的一端与第一信号层相连接,另一端围绕第二探测开口的位置形成第二探测线圈;第一探测线和第二探测线轴对称设置,且第一探测线圈与第二探测线圈相连接,用于探测磁场信号。在保证磁场无源探头的内部结构完全对称的情况下,可通过差分运算消除电场的干扰,从而实现较高的电场抑制比。
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