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公开(公告)号:CN112276816A
公开(公告)日:2021-01-29
申请号:CN202011123699.2
申请日:2020-10-20
Applicant: 中北大学南通智能光机电研究院
IPC: B25B11/00
Abstract: 本发明属于微波测试技术领域,具体涉及一种用于多种芯片的导电胶夹具,所述大射频PCB测试板设置在夹具底座上,所述大射频PCB测试板上设置有带有放射频芯片夹具小射频PCB测试板,所述带有放射频芯片夹具小射频PCB测试板上设置有夹具盖,所述夹具底座与夹具盖铰接,所述大射频PCB测试板、带有放射频芯片夹具小射频PCB测试板通过夹具底座与夹具盖压合。本发明可以通过不断的更换相应的小射频PCB测试板进行测试,无需多次进行线路的连接,节省时间,易于操作;本发明通过限位凸台可以很好的解决大小射频PCB测试板的贴合不准的问题。本发明通过按压块可以很好的解决大小射频PCB测试板的贴合不充分的问题。本发明用于射频芯片的测试。
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公开(公告)号:CN112284529A
公开(公告)日:2021-01-29
申请号:CN202011166271.6
申请日:2020-10-27
Applicant: 中北大学南通智能光机电研究院
Abstract: 本发明属于激光脉宽测量技术领域,具体涉及一种基于FPGA的高精度多路激光脉宽测量装置及方法,所述光电转换模块通过导线与放大电路连接,所述放大电路连接有微分电路,所述微分电路连接在FPGA‑TDC模块上,所述直流稳压供电分别与光电转换模块、放大电路、微分电路、FPGA‑TDC模块连接。本发明只采用6个滤光片加高速光电探测器组成脉宽探测装置来避免虚警、漏警引起的误判;本发明采用FPGA模块来实现高精度时间数字转换来实现激光脉宽的测量,并且可以使测量精度达到皮秒级别;本发明采用FPGA模块来同时控制6路高速光电探测器探测激光脉宽来降低激光测试系统的误测率,提高系统的可靠性。本发明用于对激光脉宽测量。
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公开(公告)号:CN112284529B
公开(公告)日:2022-07-12
申请号:CN202011166271.6
申请日:2020-10-27
Applicant: 中北大学南通智能光机电研究院
Abstract: 本发明属于激光脉宽测量技术领域,具体涉及一种基于FPGA的高精度多路激光脉宽测量装置及方法,所述光电转换模块通过导线与放大电路连接,所述放大电路连接有微分电路,所述微分电路连接在FPGA‑TDC模块上,所述直流稳压供电分别与光电转换模块、放大电路、微分电路、FPGA‑TDC模块连接。本发明只采用6个滤光片加高速光电探测器组成脉宽探测装置来避免虚警、漏警引起的误判;本发明采用FPGA模块来实现高精度时间数字转换来实现激光脉宽的测量,并且可以使测量精度达到皮秒级别;本发明采用FPGA模块来同时控制6路高速光电探测器探测激光脉宽来降低激光测试系统的误测率,提高系统的可靠性。本发明用于对激光脉宽测量。
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公开(公告)号:CN112378882A
公开(公告)日:2021-02-19
申请号:CN202011230101.X
申请日:2020-11-06
Applicant: 中北大学南通智能光机电研究院
IPC: G01N21/3586 , G01N21/41
Abstract: 本发明属于相折射率传感器技术领域,具体涉及一种基于微流通道的太赫兹超材料液相折射率传感器,包括基底层、金属薄膜层、介质层、混合结构层、顶层薄膜层,基底层的上设置有金属薄膜层,金属薄膜层上设置有介质层,介质层上设置有混合结构层,混合结构层上设置有顶层薄膜层。本发明能在太赫兹波段实现无标记、快速响应、高精度、高灵敏度的生物液体检测。由于中心对称的结构,在电磁波以不同极化态或者大射角度入射传感结构时具有完全相同的电磁波吸收特性,并展现出极强的带宽、吸收稳定性、极化不敏感和宽角度入射的优点,能够满足各种复杂环境下生物液相传感。本发明用于生物液体的检测。
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公开(公告)号:CN112345077A
公开(公告)日:2021-02-09
申请号:CN202011195705.5
申请日:2020-10-30
Applicant: 中北大学南通智能光机电研究院
Abstract: 本发明属于弹光调制干涉信号的数据处理领域,具体涉及一种弹光调制型傅里叶变换光谱仪光程差实时定标方法,包括下列步骤:对弹光调制的参考激光干涉信号和待测光源信号同时进行采样;通过帧头帧尾提取出一个周期参考激光干涉信号的数据,再经过滤波处理将采样得到的数字信号传到上位机;定标与待测光谱信号并行处理,光程差定标完成给复色光干涉信号处理联用。本发明以短波长的激光作为参考光源产生参考干涉图,对采集到的参考干涉图数字信号在上位机中进行过零计数,计算其瞬态最大光程差,实现了复原波长标定。本发明用于光程差的定标。
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