一种便携式饮用水中消毒副产物检测装置

    公开(公告)号:CN118896941A

    公开(公告)日:2024-11-05

    申请号:CN202410921766.7

    申请日:2024-07-10

    Abstract: 本发明公开了一种便携式饮用水中消毒副产物检测装置,属于消毒副产物检测技术领域。本发明所述检测装置包括外壳、位于外壳端部的测量探头、位于外壳表面的显示屏、位于外壳内部的光源、光路、滤光片、光电转换器、运算放大器、微控制系统和电源;由微控制器控制光源发出绿光,经过光路后进入测量探头,由测量探头入射到水体中激发荧光探针;水体中反射出的黄光再次进入测量探头及光路,由滤光片滤除光源的绿光干扰及环境光干扰;光电转换部件将通过滤光片的光信号转换为电信号,再利用运算放大器放大,采集到的电信号经由微控制系统进行数值计算并展示在显示屏上。本发明所述检测装置简单便携,实用性强,便于日常饮用水安全检测。

    基于MicroBlaze的MIMO雷达回波生成方法

    公开(公告)号:CN110095761B

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN201910404021.2

    申请日:2019-05-14

    Abstract: 本发明公开了一种基于MicroBlaze的MIMO雷达回波生成方法,主要解决现有技术MIMO雷达回波模拟信号生成系统实时性差及系统复杂的问题,其实现方案为:通过MicroBlaze软核调用软件工具开发包SDK模块配置雷达信号参数,产生MIMO雷达回波数据流;在FPGA内部对数据流进行数字正交下变频形成两路数据;将这两路数据作相位补偿并整合复用,并传递至多通道DAC芯片;在该芯片中对数据流进行数模转换,产生MIMO雷达回波模拟信号。本发明提高了数据传输稳定性,简化了系统复杂结构,提高了MIMO雷达回波信号生成的实时性,可用于包含FPGA和多通道DAC芯片组成的MIMO雷达回波模拟信号生成系统。

    基于SIP技术的雷达回波信号采集电路芯片

    公开(公告)号:CN110096007B

    公开(公告)日:2020-11-24

    申请号:CN201910341660.9

    申请日:2019-04-26

    Abstract: 本发明公开了一种基于SIP技术的雷达回波信号采集电路芯片,解决了传统的雷达回波信号采集PCB板卡尺寸大、功耗高、难以用于空间受限的平台的问题。本发明由金属外壳和多层高密度带腔陶瓷电路基板组成,基板上安装和焊接有信号采集模块、信号预处理模块和时钟配置模块。本发明采用SIP技术在多层高密度带腔陶瓷电路基板上集成了FPGA、ADC、PROM、DDR3的裸芯片,将雷达回波信号采集电路设计到一个封装里,在实现雷达回波信号采集功能的同时,缩小了电路的尺寸,提高了电路的信号完整性,降低了电路功耗。本发明将FPGA上闲置的I/O引脚作为用户I/O,具有可拓展性和灵活性。本发明可用于雷达信号处理系统中雷达回波信号的采集,实现雷达信号处理系统的小型化。

    基于射频收发器的小型捷变频MIMO雷达装置

    公开(公告)号:CN111679250A

    公开(公告)日:2020-09-18

    申请号:CN202010505994.8

    申请日:2020-06-05

    Abstract: 本发明公开了一种基于射频收发器的小型捷变频多收多发MIMO雷达装置,主要解决现有雷达装置体积大、发射波形有限的问题。其包含FPGA、程序加载单元、缓存单元、光通信单元、时钟单元、3个射频收发器、12个发射接收T/R组件和12个天线子阵列。FPGA通过不同的接口分别与程序加载单元、缓存单元、光通信单元、时钟单元、射频收发器、发射接收T/R组件连接;每个射频收发器分别与4个发射接收T/R组件的发射通道和接收通道单向连接;每个发射接收T/R组件分别与对应的天线子阵列双向连接。本发明减少了系统功耗和体积,并能灵活产生脉间相参的捷变频MIMO雷达信号,可用于机载和星载平台上的雷达系统。

    基于零中频架构的数字波束形成方法

    公开(公告)号:CN111416649A

    公开(公告)日:2020-07-14

    申请号:CN202010443458.X

    申请日:2020-05-22

    Abstract: 本发明公开了一种基于零中频架构的数字波束形成方法,主要解决现有波束形成精度低和灵活性差的问题。该零中频架构包含FPGA、射频收发器和射频前端模块。其实现方案是:对运行环境进行初始化;FPGA计算数字波束形成DBF的权值,再计算发射波形数据,并发送给射频收发器,生成射频模拟信号;该射频模拟信号经过放大后通过天线阵列发射,形成发射波束;天线阵列接收空间中的电磁波,经过低噪声放大后,再由对应的射频收发器输出为基带数字信号发送给FPGA;FPGA将这些基带数字信号合成接收波束。本发明提高了波束形成的分辨率、实时性和灵活性,各天线单元能灵活分离与组合成新的子阵,可应用于通信或雷达中实现数字波束形成。

    基于相参频率捷变雷达的速度解模糊方法

    公开(公告)号:CN110109078A

    公开(公告)日:2019-08-09

    申请号:CN201910369131.X

    申请日:2019-05-05

    Abstract: 本发明公开了一种基于相参频率捷变雷达的速度解模糊方法,解决了脉冲雷达体制信号处理中因距离—速度模糊而引起的目标检测不准确问题。实现方法是,接收雷达脉冲回波信号;获得基带脉冲回波信号采样矩阵;脉冲压缩;构造雷达多普勒向量组;确定多普勒偏移频率并计算运动目标速度;对雷达脉冲回波信号进行速度解模糊;利用稀疏恢复进行目标检测。本发明通过多普勒向量组计算准确运动目标速度并对雷达脉冲回波信号进行速度相位补偿实现速度解模糊,通过稀疏恢复对目标进行检测。本发明低截获,抗干扰,能够准确计算运动目标速度、复杂度低及能够解决脉冲雷达体制信号处理中距离—速度模糊问题。本发明应用到雷达目标检测领域。

    基于RFSoC芯片的SAR成像实时信号处理装置

    公开(公告)号:CN110174672A

    公开(公告)日:2019-08-27

    申请号:CN201910465065.6

    申请日:2019-05-30

    Abstract: 一种基于射频片上系统RFSoC芯片的SAR成像实时信号处理装置,包括射频RF转换单元、时钟单元、程序加载单元、以太网接口单元、内部缓存单元、波控接口单元、RFSoC芯片单元。射频RF转换单元与RFSoC芯片单元通过差分接口相连,时钟单元与RFSoC芯片单元通过低电压差分接口相连,程序加载单元与RFSoC芯片单元通过总线接口相连,以太网接口单元与RFSoC芯片单元通过链路口相连,内部缓存单元与RFSoC芯片单元通过总线接口相连,波控接口单元与RFSoC芯片单元通过串行接口和总线接口相连。本发明具有体积小、采样率高、可靠性强、功耗低、稳定性强的优点。

    基于RFSoC芯片的雷达信号预处理方法

    公开(公告)号:CN110109074A

    公开(公告)日:2019-08-09

    申请号:CN201910313025.X

    申请日:2019-04-18

    Abstract: 本发明公开了一种基于RFSoC芯片的雷达信号预处理方法,主要解决现有雷达信号预处理系统开发周期长,硬件链路设计复杂,功耗大的问题。其实现步骤是:用雷达模拟回波器生成雷达模拟回波信号,并传输至RFSoC芯片的RF采样数据转换器输入端;在上位机中对RF数据转换器配置软件进行相关参数设置,实现RF采样数据转换器对雷达模拟回波信号直接RF采样;对采样后信号作下变频处理,并将下变频后的数据在RFSoC芯片的FPGA架构中进行脉冲压缩,完成雷达信号的预处理。本发明简化了雷达信号处理系统的结构,缩短开发周期,降低了雷达信号处理系统的功耗,可用于对雷达回波数据的采集和脉冲压缩。

    基于MicroBlaze的MIMO雷达回波生成方法

    公开(公告)号:CN110095761A

    公开(公告)日:2019-08-06

    申请号:CN201910404021.2

    申请日:2019-05-14

    Abstract: 本发明公开了一种基于MicroBlaze的MIMO雷达回波生成方法,主要解决现有技术MIMO雷达回波模拟信号生成系统实时性差及系统复杂的问题,其实现方案为:通过MicroBlaze软核调用软件工具开发包SDK模块配置雷达信号参数,产生MIMO雷达回波数据流;在FPGA内部对数据流进行数字正交下变频形成两路数据;将这两路数据作相位补偿并整合复用,并传递至多通道DAC芯片;在该芯片中对数据流进行数模转换,产生MIMO雷达回波模拟信号。本发明提高了数据传输稳定性,简化了系统复杂结构,提高了MIMO雷达回波信号生成的实时性,可用于包含FPGA和多通道DAC芯片组成的MIMO雷达回波模拟信号生成系统。

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