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公开(公告)号:CN119788012A
公开(公告)日:2025-04-08
申请号:CN202411923795.3
申请日:2024-12-25
Applicant: 苏州联讯仪器股份有限公司 , 上海理工大学
Abstract: 本申请提供了一种程控放大电路和电子设备及增益补偿确定方法,包括:控制模块和放大模块;放大模块包括多个放大级,每个放大级包括至少一个放大器以及为放大器设置的放大档位,通过设置不同放大档位使所述多个放大级组合形成多种级联放大级;通过级联放大级的输出端输出最终增益信号。本申请实施例还提供了程控放大电路增益补偿的确定方法,通过不同的增益模式,获取放大级的实际增益,再根据放大级对应的预设增益,确定放大级的校正因子,最后,根据级联放大级包含的放大级的校正因子,确定级联放大级对应的校正系数。本申请能有效对放大电路的增益进行校正,并且电路复杂度低,所采用器件成本低。
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公开(公告)号:CN118610856A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202410646124.0
申请日:2024-05-23
Applicant: 上海理工大学 , 苏州金燧光电科技有限公司
IPC: H01S1/00
Abstract: 本专利涉及一种基于超高斯双色激光脉冲产生强太赫兹波辐射的方法,旨在提高太赫兹波辐射的频率范围和输出强度,以满足太赫兹波技术应用对高性能光源的需求。本方法具体为通过调节双色激光脉冲的高斯阶数,调控激光脉冲在气体介质中拉丝过程的激光载波包络,从而有效调谐太赫兹波辐射的频率范围和输出强度,对于具有不同半峰全宽的双色脉冲激光使用本方法得到的太赫兹波增强效果不同。相比传统方法,本方法调控输出的太赫兹波其辐射强度可增大5倍及以上,操作流程简单,可广泛应用于多种太赫兹波应用场景和技术。
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公开(公告)号:CN119533527A
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202510073909.8
申请日:2025-01-17
Applicant: 苏州联讯仪器股份有限公司 , 上海理工大学
Abstract: 本公开提供了一种信号检测设备、系统及方法,所述设备包括:时钟模块、输入模块、检波模块和输出模块;输入模块包括至少两个模数转换器;时钟模块,用于按照对应相位,依次向输入模块的模数转换器提供时钟信号;输入模块,用于控制各模数转换器在对应时钟信号的触发下,对当前待测信号进行采样,并进行模数转换得到对应的数字信号;按照采样时序对得到的各数字信号进行合并得到第一数字信号;检波模块,用于对第一数字信号进行检波处理,得到第二数字信号;输出模块,用于对第二数字信号进行实时检测,若经检测第二数字信号满足预设抖动判断条件,则输出第二数字信号。在复杂噪声的环境下对信号进行检测,得到目标信号。
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公开(公告)号:CN118795659A
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202310385075.5
申请日:2023-04-12
Applicant: 上海理工大学
Abstract: 本发明属于光学精密组件技术领域,提供了一种光学延迟线装置,包括用于改变光束的路径从而对光束进行延迟的反射镜组;与反射镜组固定连接,用于驱动反射镜组移动的驱动部;与驱动部固定连接,用于测量反射镜组的位置的测量部。其中驱动部为磁杆直线电机,测量部为光栅尺位移传感器。该装置实现了对延迟线的位置环和速度环的闭环回路控制,实现了更加科学合理PID控制,从而实现了长距离内高速精准往复运动,并提供高达1024ps的延时范围和0.01μm的位置控制精度。该装置能够得到反射镜的真实位置,从而很大程度上减少位置环的误差,并提高响应速度,从根本上解决了传统光学延迟线扫描速度慢,光学延迟分辨率低等问题。
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公开(公告)号:CN117708766A
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202311417066.6
申请日:2023-10-30
Applicant: 上海理工大学 , 苏州金燧光电科技有限公司
IPC: G06F18/27 , G06F18/214 , G06F18/21 , G06F30/27 , G06F119/02
Abstract: 本发明属于强场激光物理技术领域,提供了一种结合激光辐射数值模型和神经网络算法分析最佳激光参数组合产生强光辐射的方法,包括:根据低精度步长,基于至少两种不同的激光参数进行组合得到多个参数组合,通过激光辐射数值模型计算出每个参数组合对应的光辐射能量,参数组合作为输入参数,光辐射能量作为输出参数,多组对应数据形成训练数据;将训练数据随机划分为训练集、验证集及测试集;构建神经网络模型;使用训练集及验证集,训练至回归系数R大于0.93;根据高精度步长,使用训练好的神经网络模型得到最强光辐射能量从而得到产生对应的激光参数组合。本发明在预测光辐射能量方面展现出较高的精度和极高的效率,在光学应用领域具有高使用价值和广阔前景。
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公开(公告)号:CN108365824B
公开(公告)日:2021-08-24
申请号:CN201810105263.7
申请日:2018-02-02
Applicant: 上海理工大学
Abstract: 一种便携式高压放大器,用于将小幅值的单极性方波信号放大为高压摆率的单极性高压方波信号,其特征在于,包括:信号输入端、反向单元、驱动单元、变压器、上桥臂单元、下桥臂单元以及信号输出端,信号输入端用于输入外部的待放大信号,反向单元用于对待放大信号进行处理得到两路电压幅值相同、频率相同、相位相差180°的单极性方波信号VP1、VP2,驱动单元用于对单极性方波信号VP1、VP2进行处理得到相位相差180°的具有很高拉电流和灌电流的脉冲信号,变压器具有原线圈、第一副线圈以及第二副线圈,上桥臂单元和下桥臂单元快速交替导通,信号输出端用于输出高压摆率的单极性高压方波信号。
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公开(公告)号:CN108306627B
公开(公告)日:2021-02-26
申请号:CN201810105224.7
申请日:2018-02-02
Applicant: 上海理工大学
Abstract: 本发明提供了一种单极性方波信号的放大方法,用于将小幅值的单极性方波信号放大为高压摆率的单极性高压方波信号,其特征在于,使用便携式高压放大器对待放大信号进行放大,包括以下步骤:步骤一,输入外部的待放大信号;步骤二,反向单元处理待放大信号得到两路电压幅值相同、频率相同、相位相差180°的单极性方波信号VP1、VP2;步骤三,驱动单元处理单极性方波信号VP1、VP2得到具有很高拉电流和灌电流的脉冲信号;步骤四,变压器的原线圈接收脉冲信号,第一副线圈和第二副线圈输出两路完全相同的交流方波信号;步骤五,交流方波信号使上桥臂单元和下桥臂单元快速交替导通;步骤六,输出高压摆率的单极性高压方波信号。
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公开(公告)号:CN110108665A
公开(公告)日:2019-08-09
申请号:CN201910374550.2
申请日:2019-05-07
Applicant: 上海理工大学
IPC: G01N21/3586
Abstract: 本发明提供一种高速直采式太赫兹时域波谱扫描方法,采取可连续往返高速扫描的延迟线电机代替原有的步进扫描电机的平移台,并设计了直接采集式的数据采集方案来代替了传统的锁相放大器采集方案本发明中,针对太赫兹时域光谱系统,通过在太赫兹时域光谱系统中安装高速扫描光学延迟线替代传统的步进电控平移台作为延迟线,其中配置的直线电机可实现连续高速的移动,配合以例如Labview语言编写的适合快速扫描方的控制程序,实现了时域光谱系统的扫描速度的提高,使时域光谱系统更加实用。
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公开(公告)号:CN108365824A
公开(公告)日:2018-08-03
申请号:CN201810105263.7
申请日:2018-02-02
Applicant: 上海理工大学
Abstract: 一种便携式高压放大器,用于将小幅值的单极性方波信号放大为高压摆率的单极性高压方波信号,其特征在于,包括:信号输入端、反向单元、驱动单元、变压器、上桥臂单元、下桥臂单元以及信号输出端,信号输入端用于输入外部的待放大信号,反向单元用于对待放大信号进行处理得到两路电压幅值相同、频率相同、相位相差180°的单极性方波信号VP1、VP2,驱动单元用于对单极性方波信号VP1、VP2进行处理得到相位相差180°的具有很高拉电流和灌电流的脉冲信号,变压器具有原线圈、第一副线圈以及第二副线圈,上桥臂单元和下桥臂单元快速交替导通,信号输出端用于输出高压摆率的单极性高压方波信号。
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公开(公告)号:CN108306627A
公开(公告)日:2018-07-20
申请号:CN201810105224.7
申请日:2018-02-02
Applicant: 上海理工大学
Abstract: 本发明提供了一种单极性方波信号的放大方法,用于将小幅值的单极性方波信号放大为高压摆率的单极性高压方波信号,其特征在于,使用便携式高压放大器对待放大信号进行放大,包括以下步骤:步骤一,输入外部的待放大信号;步骤二,反向单元处理待放大信号得到两路电压幅值相同、频率相同、相位相差180°的单极性方波信号VP1、VP2;步骤三,驱动单元处理单极性方波信号VP1、VP2得到具有很高拉电流和灌电流的脉冲信号;步骤四,变压器的原线圈接收脉冲信号,第一副线圈和第二副线圈输出两路完全相同的交流方波信号;步骤五,交流方波信号使上桥臂单元和下桥臂单元快速交替导通;步骤六,输出高压摆率的单极性高压方波信号。
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