一种石英微机械陀螺敏感器件温度信息的数字化检测方法

    公开(公告)号:CN102519617B

    公开(公告)日:2013-06-12

    申请号:CN201210005175.2

    申请日:2012-01-09

    Abstract: 本发明涉及一种石英微机械陀螺的敏感器件温度信息的数字化检测方法,属于惯性传感器器件及信号处理领域。本方法通过构建由石英音叉、模拟电路、ADC、DAC和数字信号处理单元组成的闭环驱动模块,采用数字信号处理方法产生谐振频率附近的正弦信号,并驱动石英音叉工作,然后反馈补偿使音叉工作在稳幅状态,检测驱动信号通过音叉的电流电压变换后的电压量,利用电压量的幅度变化因子g反应温度信息。本发明能显著提高石英音叉陀螺温度补偿的精度和灵活性;对于不同性质的音叉,硬件无须变化,只需要在算法中给出不同的标定系数;如用户不需要提供温度,在数字信号处理单元内部可以直接应用幅度变化因子g做温度补偿,不需增加额外器件。

    由二氧化碲声光可调谐滤波器构成的动态可调谐光分插复用器

    公开(公告)号:CN1300967C

    公开(公告)日:2007-02-14

    申请号:CN200410096037.5

    申请日:2004-11-26

    Abstract: 该发明涉及一种由二氧化碲声光可调谐滤波器构成的动态可调谐光分插复用器。本光分插复用器由一个偏振分束器、两个结构和性能相同的声光滤波器、偏振变换器以及光纤组成。其中二氧化碲声光可调谐滤波器的光束是以大角度入射制成的,入射角度为60°~75°;互作用长度大于4.5cm。此时,滤波器可获得小于0.4nm的线宽;器件受晶体旋光性的影响较小,光的偏振状态可基本保持不变。同时具有较低的驱动功率和较高的衍射效率,理论计算值分别为180mw和98%。器件在200nm的调谐范围内仍保持上述光通信用主要性能。

    一种基于可见光标签的室内定位方法

    公开(公告)号:CN103823204B

    公开(公告)日:2015-03-11

    申请号:CN201410084621.2

    申请日:2014-03-10

    Abstract: 本发明涉及一种基于可见光标签的室内定位方法,属于无线通信技术领域。本发明方法基于可见光通信,发射端通过控制LED阵列发射具有定位码型的可见光信号,使位于室内的用户从接收到的光信号解析出其所在的位置。每个LED具有唯一的ID号,设计LED循环发送的定位数据帧结构,加载到LED驱动放大电路上,驱动LED灯阵列发出数据光信号;探测器在识别帧头的同时将用户定位于光功率最大的子小区。本方法无需频段申请、无电磁干扰、绿色安全,基于可见光LED定位的精度更高。另外,在可见光LED通信的同时还可以对室内场景中进行绿色照明,通过现有的照明灯进行室内可见光通信的定位,无需另外架设可见光光源,方便地实现室内的定位。

    一种石英微机械陀螺敏感器件温度信息的数字化检测方法

    公开(公告)号:CN102519617A

    公开(公告)日:2012-06-27

    申请号:CN201210005175.2

    申请日:2012-01-09

    Abstract: 本发明涉及一种石英微机械陀螺的敏感器件温度信息的数字化检测方法,属于惯性传感器器件及信号处理领域。本方法通过构建由石英音叉、模拟电路、ADC、DAC和数字信号处理单元组成的闭环驱动模块,采用数字信号处理方法产生谐振频率附近的正弦信号,并驱动石英音叉工作,然后反馈补偿使音叉工作在稳幅状态,检测驱动信号通过音叉的电流电压变换后的电压量,利用电压量的幅度变化因子g反应温度信息。本发明能显著提高石英音叉陀螺温度补偿的精度和灵活性;对于不同性质的音叉,硬件无须变化,只需要在算法中给出不同的标定系数;如用户不需要提供温度,在数字信号处理单元内部可以直接应用幅度变化因子g做温度补偿,不需增加额外器件。

    一种石英音叉陀螺中的耦合信号抑制电路

    公开(公告)号:CN102042828A

    公开(公告)日:2011-05-04

    申请号:CN200910235649.0

    申请日:2009-10-10

    Abstract: 本发明为一种石英音叉陀螺中的耦合信号抑制电路,其中石英音叉敏感极输出的信号通过静态耦合抑制电路后,呈共模状态的静态耦合信号被有效抑制,有用信号和差模干扰信号信号被放大;静态耦合抑制电路输出信号通过相位调节后使机械耦合信号相位与相关检测信号正交,把相位调节电路实现的相位调节量记为σ,相位调节对最终输出的有用信号产生cosσ的增益,对机械耦合信号产生sinσ的增益。本发明采用双电极电荷差分放大、振动耦合相位调节的技术方案,克服了传统单电极检测电路无法抑制静态耦合信号和无法有效抑制振动耦合的缺陷,既完全抑制了静态耦合信号又对有效抑制振动耦合提供条件,提高了微石英音叉陀螺的性能。

    一种石英音叉式双轴微陀螺仪

    公开(公告)号:CN103234535B

    公开(公告)日:2015-08-19

    申请号:CN201310135112.3

    申请日:2013-04-18

    Abstract: 本发明涉及一种MEMS角速度传感器,特别涉及一种石英音叉式双轴微陀螺仪,属于惯性测量器件技术领域。本发明的双轴微陀螺仪由具有一定厚度的z向切割石英晶片经过湿法刻蚀工艺加工而成。具体包括:四个驱动叉指、四个敏感叉指、六边形框架、左横梁、右横梁、中心固支结构、多个驱动电极、y轴敏感电极和z轴敏感电极。能同时检测y轴向和z轴向的角速度,驱动叉指与敏感叉指的分离降低了轴间的交叉耦合,保证陀螺的测量精度。y轴敏感电极和z轴敏感电极分别布置在不同的叉指上,降低了电极的制作难度,保证了工艺的可实现性。六边形框架减小了陀螺的误差。中心固支结构保证了陀螺工作的稳定性。

    全光交换网动态可重构多粒度光缓存器

    公开(公告)号:CN1633108A

    公开(公告)日:2005-06-29

    申请号:CN200510002008.2

    申请日:2005-01-12

    Inventor: 杨爱英 孙雨南

    Abstract: 一种基于光纤延迟线和SOA增益光开关的全光交换网动态可重构多粒度光缓存器,具有纳秒量级的读写速度,支持全光交换网中不定长度数据包的缓存。整个光缓存器由不同粒度的光延迟线树级联,每个延迟线树由4种不同粒度的光延迟线组成。每个延迟线树通过最多两个不同粒度延迟线的组合,可以提供10个基本单位(0,1,2,3…9)的缓存时延。因此,两级光延迟线树级联的光缓存器可以提供100个基本单位的缓存时延,三级级联的光缓存器可以1000个基本单位的缓存时延。与已经报道过的光缓存器相比,本发明结构紧凑,缓存时延变化范围大(10ns~1ms),插入损耗低,数据包可以随机读取的特点。

    由二氧化碲声光可调谐滤波器构成的动态可调谐光分插复用器

    公开(公告)号:CN1606190A

    公开(公告)日:2005-04-13

    申请号:CN200410096037.5

    申请日:2004-11-26

    Abstract: 该发明涉及一种由二氧化碲声光可调谐滤波器构成的动态可调谐光分插复用器。本光分插复用器由一个偏振分束器、两个结构和性能相同的声光滤波器、偏振变换器以及光纤组成。其中二氧化碲声光可调谐滤波器的光束是以大角度入射制成的,入射角度为60°~75°;互作用长度大于4.5cm。此时,滤波器可获得小于0.4nm的线宽;器件受晶体旋光性的影响较小,光的偏振状态可基本保持不变。同时具有较低的驱动功率和较高的衍射效率,理论计算值分别为180mw和98%。器件在200nm的调谐范围内仍保持上述光通信用主要性能。

    一种石英音叉式双轴微陀螺仪

    公开(公告)号:CN103234535A

    公开(公告)日:2013-08-07

    申请号:CN201310135112.3

    申请日:2013-04-18

    Abstract: 本发明涉及一种MEMS角速度传感器,特别涉及一种石英音叉式双轴微陀螺仪,属于惯性测量器件技术领域。本发明的双轴微陀螺仪由具有一定厚度的z向切割石英晶片经过湿法刻蚀工艺加工而成。具体包括:四个驱动叉指、四个敏感叉指、六边形框架、左横梁、右横梁、中心固支结构、多个驱动电极、y轴敏感电极和z轴敏感电极。能同时检测y轴向和z轴向的角速度,驱动叉指与敏感叉指的分离降低了轴间的交叉耦合,保证陀螺的测量精度。y轴敏感电极和z轴敏感电极分别布置在不同的叉指上,降低了电极的制作难度,保证了工艺的可实现性。六边形框架减小了陀螺的误差。中心固支结构保证了陀螺工作的稳定性。

    一种光纤通信中的自适应位同步时钟提取方法

    公开(公告)号:CN102255721A

    公开(公告)日:2011-11-23

    申请号:CN201110250057.3

    申请日:2011-08-29

    Inventor: 杨爱英 孙雨南

    Abstract: 本发明涉及一种光纤通信中的自适应位同步时钟提取方法,属于光通信技术领域。首先对高速信道信号进行变速率降频采样,然后对降频采样信号进行差分处理提取位同步时钟信息。本发明成本低,方法简单,易实现,对光通信系统单信道数字信号的比特率没有限制,当单信道信号比特率改变时,本发明位时钟同步方法能够自适应地提取位时钟同步信息。本发明能够满足信道比特率高达1000Gbit/s的高速、超高速光纤数字通信系统的时钟同步要求。

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