一种宽带下变频的微波光子无模糊到达角估计系统及方法

    公开(公告)号:CN117872263A

    公开(公告)日:2024-04-12

    申请号:CN202311841552.0

    申请日:2023-12-28

    Abstract: 本发明公开了宽带下变频的微波光子无模糊到达角估计系统及方法,系统中,锁模激光器输出光脉冲,经过色散光纤、光谱整形器及光耦合器后分为两路,一路经过第二光耦合器后分别输入至双驱马赫‑增德尔调制器和马赫‑增德尔调制器中,并将两路具有相位差的射频信号输入至双驱马赫‑增德尔调制器中,一路射频信号单独输入马赫‑增德尔调制器中;另一路经过可调光纤延时线、光耦合器后分为两路,一路与双驱马赫‑增德尔调制器的输出光信号进行耦合,并由第一光电探测器输出鉴相路光电流;另一路与马赫‑增德尔调制器的输出光信号进行耦合,并由第二光电探测器输出参考路光电流;通过示波器对鉴相路波形的功率以及两路波形之间的相位差进行读取,来实现两路输入射频信号在0~2π范围内的相位差估计,从而实现微波光子无模糊到达角估计。

    一种路面裂缝监测系统
    3.
    发明授权

    公开(公告)号:CN118777063B

    公开(公告)日:2024-11-19

    申请号:CN202411237480.3

    申请日:2024-09-05

    Abstract: 本发明涉及一种路面裂缝监测系统,尤其涉及裂缝监测技术领域,所述系统包括,信息获取模块,用以获取路面载荷、路面材料信息和环境信息;应变计量分析模块,用对路面应变的异常性进行分析,并根据获取的路面材料信息对路面应变异常性的分析过程进行调整;载荷分析模块,对路面压力的异常性进行分析;裂缝计量管理模块,进行路面裂缝风险预警,并获取路面裂缝的宽度与深度的测量结果;管理优化模块,对路面裂缝风险预警的分析过程进行优化;更新模块,用以根据检测周期内的预警精度对下一检测周期路面裂缝风险预警的分析过程进行更新;本发明提高了路面裂缝的测量效率与测量的准确性。

    一种路面裂缝监测系统
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118777063A

    公开(公告)日:2024-10-15

    申请号:CN202411237480.3

    申请日:2024-09-05

    Abstract: 本发明涉及一种路面裂缝监测系统,尤其涉及裂缝监测技术领域,所述系统包括,信息获取模块,用以获取路面载荷、路面材料信息和环境信息;应变计量分析模块,用对路面应变的异常性进行分析,并根据获取的路面材料信息对路面应变异常性的分析过程进行调整;载荷分析模块,对路面压力的异常性进行分析;裂缝计量管理模块,进行路面裂缝风险预警,并获取路面裂缝的宽度与深度的测量结果;管理优化模块,对路面裂缝风险预警的分析过程进行优化;更新模块,用以根据检测周期内的预警精度对下一检测周期路面裂缝风险预警的分析过程进行更新;本发明提高了路面裂缝的测量效率与测量的准确性。

    通过变本振方式区别镜频的太赫兹信号盲检测系统

    公开(公告)号:CN110336604B

    公开(公告)日:2020-12-22

    申请号:CN201910329842.4

    申请日:2019-04-23

    Abstract: 本发明公开了通过变本振方式区别镜频的太赫兹信号盲检测系统,该系统包括太赫兹天线、太赫兹射频前端、中频电路和基带电路;所述太赫兹射频前端包括太赫兹分谐波混频器;所述中频电路为所述太赫兹分谐波混频器提供本振驱动并改变本振频率;所述太赫兹天线将信号接收至太赫兹射频前端进行混频,混频后的中频信号进入所述中频电路进行放大及滤波后进入基带ADC进行解调并识别镜频。本发明采用了跳频变本振技术结合数字滤波算法对镜像频率进行抑制,即通过改变混频器本振驱动频率后,所探测频率与镜像频率经过混频器后中频频率不同的方式,通过基带算法来判断镜像频率,从而选择性的抑制镜像频率。

    一种毫米波微带功率分配或合成装置

    公开(公告)号:CN110492213A

    公开(公告)日:2019-11-22

    申请号:CN201910659012.8

    申请日:2019-07-22

    Abstract: 该发明公开了一种毫米波微带功率分配或合成装置,涉及微波/毫米波技术领域,具体涉及一种多层微波电路的微带功率分配/合成网络。本发明输入与输出均采用50Ω的标准微带线,易于与其他微波器件集成;采用多层微波电路技术,实现了功率分配/合成网络的小型化;一方面使得功率分配/合成网络结构更紧凑且不易激励起其他杂模(基板过大微带容易激励起高阶模式),另一方面也减小了微带线或者带状线的使用长度,进而显著减小了功率分配/合成网络的损耗,为微带功率分配/合成网络应用于微波高频段甚至与毫米波创造了可能。该器件的加工实现是基于目前很成熟的多层PCB制造工艺,其生产成本较低,且容易实现量产。

    通过变本振方式区别镜频的太赫兹信号盲检测系统

    公开(公告)号:CN110336604A

    公开(公告)日:2019-10-15

    申请号:CN201910329842.4

    申请日:2019-04-23

    Abstract: 本发明公开了通过变本振方式区别镜频的太赫兹信号盲检测系统,该系统包括太赫兹天线、太赫兹射频前端、中频电路和基带电路;所述太赫兹射频前端包括太赫兹分谐波混频器;所述中频电路为所述太赫兹分谐波混频器提供本振驱动并改变本振频率;所述太赫兹天线将信号接收至太赫兹射频前端进行混频,混频后的中频信号进入所述中频电路进行放大及滤波后进入基带ADC进行解调并识别镜频。本发明采用了跳频变本振技术结合数字滤波算法对镜像频率进行抑制,即通过改变混频器本振驱动频率后,所探测频率与镜像频率经过混频器后中频频率不同的方式,通过基带算法来判断镜像频率,从而选择性的抑制镜像频率。

    一种毫米波微带功率分配或合成装置

    公开(公告)号:CN110492213B

    公开(公告)日:2021-03-30

    申请号:CN201910659012.8

    申请日:2019-07-22

    Abstract: 该发明公开了一种毫米波微带功率分配或合成装置,涉及微波/毫米波技术领域,具体涉及一种多层微波电路的微带功率分配/合成网络。本发明输入与输出均采用50Ω的标准微带线,易于与其他微波器件集成;采用多层微波电路技术,实现了功率分配/合成网络的小型化;一方面使得功率分配/合成网络结构更紧凑且不易激励起其他杂模(基板过大微带容易激励起高阶模式),另一方面也减小了微带线或者带状线的使用长度,进而显著减小了功率分配/合成网络的损耗,为微带功率分配/合成网络应用于微波高频段甚至与毫米波创造了可能。该器件的加工实现是基于目前很成熟的多层PCB制造工艺,其生产成本较低,且容易实现量产。

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