石英晶体谐振频率微调控制系统

    公开(公告)号:CN103001627A

    公开(公告)日:2013-03-27

    申请号:CN201210480561.7

    申请日:2012-11-22

    IPC分类号: H03L7/00 G01R23/02

    摘要: 一种石英晶体频率微调控制系统包括:计算机,发出控制信号;信号发生器,根据控制信号产生正弦信号;第一π网络,连接到第一石英晶体的两端,并接收正弦信号;第二π网络,连接到第二石英晶体的两端,并接收正弦信号;第一鉴相电路,连接到第一π网络的两端,检测第一π网络两端的正弦信号之间的第一相位差;第二鉴相电路,连接到第二π网络的两端,检测第二π网络两端的正弦信号之间的第二相位差;第一模拟数字转换器,从第一鉴相电路接收第一相位差,将第一相位差转换为第一数字信号并将第一数字信号输入到计算机;第二模拟数字转换器,从第二鉴相电路接收第二相位差,将第二相位差转换为第二数字信号并将第二数字信号输入到计算机。

    石英晶体电参数测试系统

    公开(公告)号:CN103983854B

    公开(公告)日:2016-09-21

    申请号:CN201410183468.9

    申请日:2014-04-30

    IPC分类号: G01R27/02 G01R27/26 G01R23/02

    摘要: 一种石英晶体电参数测试系统包括:计算机,发出控制信号;信号发生器,根据控制信号产生第一正弦信号至第四正弦信号;第一π网络,连接到第一石英晶体的两端并接收第一正弦信号;第二π网络,连接到第二石英晶体的两端并接收第二正弦信号;第一混频及幅值检测电路至第四混频及幅值检测电路,分别输出第一差频信号至第四差频信号;第一鉴相电路,输出第一差频信号与第三差频信号之间的第一相位差;第二鉴相电路,输出第二差频信号和第四差频信号之间的第二相位差;模拟数字转换器,接收第一相位差和第二相位差,将第一相位差和第二相位差转换为数字信号并将所述数字信号输入到计算机。

    石英晶体串联谐振频率测试方法

    公开(公告)号:CN104833849A

    公开(公告)日:2015-08-12

    申请号:CN201510190831.4

    申请日:2015-04-21

    IPC分类号: G01R23/14

    摘要: 一种石英晶体串联谐振频率测试方法可包括:将具有相同频率的第一和第二正弦信号分别施加到π网络和平衡电阻器,石英晶体插入π网络;使得第一正弦信号的相位比第二正弦信号超前第一预定角度,第一和第二正弦信号的输出频率从低到高变化,当π网络输出端的第一输出信号和平衡电阻器输出端的第二输出信号之间的相位差为零时,此时第一和第二正弦信号的频率为石英晶体的第一预定角度频率;使得第一正弦信号的相位比第二正弦信号落后第二预定角度,第一和第二正弦信号的输出频率从低到高变化,当第一和第二输出信号之间的相位差为零时,此时第一和第二正弦信号的频率为石英晶体的第二预定角度频率;根据第一和第二预定角度频率计算串联谐振频率。

    新的MZ外调制器平衡检测偏置控制方法

    公开(公告)号:CN101800598B

    公开(公告)日:2012-05-30

    申请号:CN201010109453.X

    申请日:2010-02-08

    摘要: 本发明公开了一种新的MZ外调制器平衡检测偏置控制方法,包括RF射频信号与导频信号经过信号合成器合成后送入MZ外调制器的信号端,经过调制后的光信号经过分光器,其中的一部分光信号进入光电探测器,光电探测器将该部分光信号转换成电信号,对电信号进行检测,检测出导频信号的基波和二次谐波或两种及两种以上谐波分量;之后对两种谐波分量的传输函数进行相除运算,并根据相除运算后的比值函数得到直流偏置的调整量;然后根据直流偏置的调整量得到偏置电压,将偏置电压送入MZ外调制器的直流偏置端,实现对MZ外调制器的最佳直流偏置点的闭环控制。可以消除激光器的输出光功率及链路损耗对直流偏置控制方法精度的影响,提高系统的精确度。

    新的MZ外调制器平衡检测偏置控制方法

    公开(公告)号:CN101800598A

    公开(公告)日:2010-08-11

    申请号:CN201010109453.X

    申请日:2010-02-08

    摘要: 本发明公开了一种新的MZ外调制器平衡检测偏置控制方法,包括RF射频信号与导频信号经过信号合成器合成后送入MZ外调制器的信号端,经过调制后的光信号经过分光器,其中的一部分光信号进入光电探测器,光电探测器将该部分光信号转换成电信号,对电信号进行检测,检测出导频信号的基波和二次谐波或两种及两种以上谐波分量;之后对两种谐波分量的传输函数进行相除运算,并根据相除运算后的比值函数得到直流偏置的调整量;然后根据直流偏置的调整量得到偏置电压,将偏置电压送入MZ外调制器的直流偏置端,实现对MZ外调制器的最佳直流偏置点的闭环控制。可以消除激光器的输出光功率及链路损耗对直流偏置控制方法精度的影响,提高系统的精确度。

    基于脑电的人体感知电流阈值测试系统及测试方法

    公开(公告)号:CN101708122A

    公开(公告)日:2010-05-19

    申请号:CN200910208370.3

    申请日:2009-11-12

    IPC分类号: A61B5/05

    摘要: 本发明提供一种基于脑电的人体感知电流阈值测试系统及测试方法。该系统包括:脑电图仪,监测受试者的脑电特征的变化状态;智能信号发生器,输出电压信号;第一电极和第二电极,分别连接到人体,将电压信号施加到人体上;控制器,控制智能信号发生器以输出电压信号;电流表,串联在第一电极和第二电极之间,用于测量流经人体的电流的真有效值,其中,控制器控制智能信号发生器输出的电压信号的幅值自动从小到大调节,随着电压信号的幅值逐渐增大,当脑电图仪监测到受试者的脑电特征发生特定变化时,控制器记录此时电流表测量的流经人体的电流的真有效值,作为人体感知电流阈值。

    石英晶体串联谐振频率测试方法

    公开(公告)号:CN104833849B

    公开(公告)日:2017-10-20

    申请号:CN201510190831.4

    申请日:2015-04-21

    IPC分类号: G01R23/14

    摘要: 一种石英晶体串联谐振频率测试方法可包括:将具有相同频率的第一和第二正弦信号分别施加到π网络和平衡电阻器,石英晶体插入π网络;使得第一正弦信号的相位比第二正弦信号超前第一预定角度,第一和第二正弦信号的输出频率从低到高变化,当π网络输出端的第一输出信号和平衡电阻器输出端的第二输出信号之间的相位差为零时,此时第一和第二正弦信号的频率为石英晶体的第一预定角度频率;使得第一正弦信号的相位比第二正弦信号落后第二预定角度,第一和第二正弦信号的输出频率从低到高变化,当第一和第二输出信号之间的相位差为零时,此时第一和第二正弦信号的频率为石英晶体的第二预定角度频率;根据第一和第二预定角度频率计算串联谐振频率。

    石英晶体谐振频率微调控制系统

    公开(公告)号:CN103001627B

    公开(公告)日:2015-12-09

    申请号:CN201210480561.7

    申请日:2012-11-22

    IPC分类号: H03L7/00 G01R23/02

    摘要: 一种石英晶体频率微调控制系统包括:计算机,发出控制信号;信号发生器,根据控制信号产生正弦信号;第一π网络,连接到第一石英晶体的两端,并接收正弦信号;第二π网络,连接到第二石英晶体的两端,并接收正弦信号;第一鉴相电路,连接到第一π网络的两端,检测第一π网络两端的正弦信号之间的第一相位差;第二鉴相电路,连接到第二π网络的两端,检测第二π网络两端的正弦信号之间的第二相位差;第一模拟数字转换器,从第一鉴相电路接收第一相位差,将第一相位差转换为第一数字信号并将第一数字信号输入到计算机;第二模拟数字转换器,从第二鉴相电路接收第二相位差,将第二相位差转换为第二数字信号并将第二数字信号输入到计算机。

    一种激光主动探测系统
    9.
    发明授权

    公开(公告)号:CN110988892B

    公开(公告)日:2022-04-26

    申请号:CN201911247973.4

    申请日:2019-12-09

    IPC分类号: G01S17/06

    摘要: 本申请披露了一种基于“猫眼”效应(Cat‑Eye Effect)的双探测器模式激光主动探测系统。其包括:发射机子系统和接收机子系统;所述发射机子系统包括激光器;所述接收机子系统包括光学系统、至少一处理器、探测器一、探测器二;所述探测器一、探测器二均具有光敏面;所述光学系统采用共光路模式或旁轴式平行光路,使得探测器一的光敏面与探测器二的光敏面处于共光轴状态;所述探测器一获取激光照射目标后返回的图像信息,所述探测器二获取激光照射目标后返回的非成像信息。该系统结合非成像法与成像法的优点,具备成像探测法精度高、处理方法灵活的优点,同时可通过非成像法的光调制解调方式解决目标提取及抗干扰的问题,在系统层面上实现目标信息的融合。

    一种激光主动探测系统
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110988892A

    公开(公告)日:2020-04-10

    申请号:CN201911247973.4

    申请日:2019-12-09

    IPC分类号: G01S17/06

    摘要: 本申请披露了一种基于“猫眼”效应(Cat-Eye Effect)的双探测器模式激光主动探测系统。其包括:发射机子系统和接收机子系统;所述发射机子系统包括激光器;所述接收机子系统包括光学系统、至少一处理器、探测器一、探测器二;所述探测器一、探测器二均具有光敏面;所述光学系统采用共光路模式或旁轴式平行光路,使得探测器一的光敏面与探测器二的光敏面处于共光轴状态;所述探测器一获取激光照射目标后返回的图像信息,所述探测器二获取激光照射目标后返回的非成像信息。该系统结合非成像法与成像法的优点,具备成像探测法精度高、处理方法灵活的优点,同时可通过非成像法的光调制解调方式解决目标提取及抗干扰的问题,在系统层面上实现目标信息的融合。