一种宽光谱大视场太赫兹波镜头及其工作方法

    公开(公告)号:CN111897105A

    公开(公告)日:2020-11-06

    申请号:CN202010876229.7

    申请日:2020-08-27

    摘要: 一种宽光谱大视场太赫兹波镜头,包括沿光轴方向自物侧至像侧依次设置的第一双凸透镜、光阑、第二双凸透镜、平凸透镜、双凹透镜及探测器保护片,所述第一双凸透镜、第二双凸透镜与平凸透镜均为正光焦度,所述双凹透镜为负光焦度。同时还公开了一种宽光谱大视场太赫兹波镜头的工作方法。该镜头结构简洁,所有透镜均采用TPX材料,大大降低成本和减轻系统的重量。具有大孔径、大视场、高分辨率的特点,在低光和0.2~4THz宽波段内均可获得优异的成像质量,使得该物镜所能探测的目标更多样化,大大扩展了应用范围,在太赫兹成像光学领域中具有重大的应用前景。

    实现电源监控高效低功耗的电路及工作方法

    公开(公告)号:CN112311383A

    公开(公告)日:2021-02-02

    申请号:CN202011506283.9

    申请日:2020-12-18

    IPC分类号: H03K19/0175 G01R31/40

    摘要: 本发明提出一种实现电源监控高效低功耗的电路及工作方法,分压电路、基准电压源、比较器、高速上电检测电路、或非门、时钟产生及关断电路、延时模块和输出驱动模块。分压电路用于产生与输入电压成一定比例的复位阈值电压;基准电压源用于产生与电源电压和温度无关的基准电压;比较器用于将分压后的电压与基准电压进行对比;高速上电检测电路用于产生具有抗干扰能力的电源监控电路的片内复位信号;时钟产生及关断电路用于产生延时单元的时钟信号,以及关断时钟产生电路;延时模块用于计时。其引入了高速上电检测电路,避免了因比较器翻转不及或是电源毛刺干扰所引起的复位失效问题,同时引入时钟关断电路,有效地降低了功耗。

    基于深度限幅联合星座扩展的OFDM峰均比抑制方法及抑制器

    公开(公告)号:CN112152957A

    公开(公告)日:2020-12-29

    申请号:CN202011036644.8

    申请日:2020-09-28

    IPC分类号: H04L27/26

    摘要: 本发明提出一种基于深度限幅联合星座扩展的OFDM峰均比抑制方法及抑制器,对频域信号先进行过采样处理,然后经过IFFT处理转换到时域后,根据限幅门限值对时域信号按深度限幅函数对幅度进行修正,然后信号经过FFT处理转换到频域后进行滤波,将带外噪声进行滤除后进行降采样,接着进行星座扩展处理,对限幅滤波处理后的频域信号进行修正,最后再经过IFFT处理转换成时域信号;所述深度限幅函数对超过限幅门限的信号执行与幅度正相关的限幅处理;所述星座扩展处理采用16QAM星座点修正的处理方式。

    一种宽光谱大视场太赫兹波镜头

    公开(公告)号:CN212460171U

    公开(公告)日:2021-02-02

    申请号:CN202021821873.6

    申请日:2020-08-27

    摘要: 一种宽光谱大视场太赫兹波镜头,包括沿光轴方向自物侧至像侧依次设置的第一双凸透镜、光阑、第二双凸透镜、平凸透镜、双凹透镜及探测器保护片,所述第一双凸透镜、第二双凸透镜与平凸透镜均为正光焦度,所述双凹透镜为负光焦度。该镜头结构简洁,所有透镜均采用TPX材料,大大降低成本和减轻系统的重量。具有大孔径、大视场、高分辨率的特点,在低光和0.2~4THz宽波段内均可获得优异的成像质量,使得该物镜所能探测的目标更多样化,大大扩展了应用范围,在太赫兹成像光学领域中具有重大的应用前景。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    实现电源监控高效低功耗的电路

    公开(公告)号:CN213585745U

    公开(公告)日:2021-06-29

    申请号:CN202023058627.2

    申请日:2020-12-18

    IPC分类号: H03K19/0175 G01R31/40

    摘要: 本实用新型提出一种实现电源监控高效低功耗的电路,分压电路、基准电压源、比较器、高速上电检测电路、或非门、时钟产生及关断电路、延时模块和输出驱动模块。分压电路用于产生与输入电压成一定比例的复位阈值电压;基准电压源用于产生与电源电压和温度无关的基准电压;比较器用于将分压后的电压与基准电压进行对比;高速上电检测电路用于产生具有抗干扰能力的电源监控电路的片内复位信号;时钟产生及关断电路用于产生延时单元的时钟信号,以及关断时钟产生电路;延时模块用于计时。其引入了高速上电检测电路,避免了因比较器翻转不及或是电源毛刺干扰所引起的复位失效问题,同时引入时钟关断电路,有效地降低了功耗。