专利名称
主分类
A 农业
B 作业;运输
C 化学;冶金
D 纺织;造纸
E 固定建筑物
F 机械工程、照明、加热
G 物理
H 电学
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公布日期
2023-10-24 公布专利
2023-10-20 公布专利
2023-10-17 公布专利
2023-10-13 公布专利
2023-10-10 公布专利
2023-10-03 公布专利
2023-09-29 公布专利
2023-09-26 公布专利
2023-09-22 公布专利
2023-09-19 公布专利
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专利权人
国家电网公司
华为技术有限公司
浙江大学
中兴通讯股份有限公司
三星电子株式会社
中国石油化工股份有限公司
清华大学
鸿海精密工业股份有限公司
松下电器产业株式会社
上海交通大学
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  • [发明专利]一种微波光子信号产生链路非线性预失真方法-CN202111589490.X在审
  • 谈宇奇;翟计全;张国强 - 中国电子科技集团公司第十四研究所
  • 2021-12-23 - 2022-04-08 - H04B10/079
  • 微波光子技术因其带宽大、远距离传输较电缆小,在雷达中应用日趋广泛。但凡涉及微波放大、电光变换、光电变换等非线性过程,均会恶化信号的杂散、谐波、交调等非线性分量,产生非线性畸变,导致生成的信号质量恶化。本发明针对微波光子信号产生系统中的非线性失真问题,从非线性失真产生的机理出发,提出采用数字预失真的方法,并建立数学模型,设计了数字预失真算法,以最大的灵活度、最低的硬件成本获得了极高的性能改善。通过仿真和实际实验,对典型信号的非线性抑制效果进行了验证。从验证结果可以看出,数字预失真方法可以有效地对微波光子信号产生链路中非线性失真进行抑制。
  • 一种微波光子信号产生非线性失真方法
  • [发明专利]一种高速光脉冲产生装置及方法-CN202111606591.3在审
  • 翟计全;张国强;邵光灏;谈宇奇 - 中国电子科技集团公司第十四研究所
  • 2021-12-26 - 2022-04-05 - G01S7/28
  • 直采体制的雷达系统相对于去斜体制在相参性、观测场景宽度以及波形复杂度等方面更具优势。而随着雷达系统带宽的增加,宽带射频信号的采样对传统电采样技术提出了很大的挑战,光采样技术是实现宽带信号射频直采的有效途径,而高速光采样脉冲的产生是实现光采样的基础。针对光采样技术对高速光采样脉冲的需求,本发明提出了一种高速光脉冲产生装置及方法,利用多级级联电光调制器的高阶非线性产生高速光采样脉冲的方法,基于该方法的光脉冲产生技术具有体积小,结构简单,性能可靠,成本低廉等优势,是实现高速光脉冲产生的有效技术途径,为利用微波光子技术实现宽带射频信号直采奠定基础。
  • 一种高速脉冲产生装置方法
  • [发明专利]一种基于数字信号处理的相噪测量方法-CN202111606563.1在审
  • 翟计全;刘昂;邵光灏;张国强 - 中国电子科技集团公司第十四研究所
  • 2021-12-26 - 2022-04-01 - G01S7/28
  • 相位噪声是雷达在复杂环境下的小目标探测和成像等应用场景下关注的一个重要指标,如何实现信号相噪的准确测量是利用低相噪信号源进行目标探测和成像前提。目前,通常采用的旁瓣抑制方法是在对采集信号做时域加窗处理,通过对采集信号时域加窗可以显著降低频域副瓣,消除旁瓣对远端相位噪声的影响,但时域加窗也会使信号频域的主瓣展宽,改变信号的频谱结构,影响近端相噪的的测量结果。针对时域加窗会改变信号频谱结构,从而影响信号近端相位噪声测量结果的问题,本发明提出了一种新的基于数字信号处理实现信号相噪测量的方法,据信号频率和采样率约束采样点数的数字信号处理方法,该方法可在消除窗长效应影响同时,不改变信号的频谱结构,克服时域加窗会改变信号频谱结构,从而影响近端相位噪声测量的缺陷,实现连续信号和脉冲信号相位噪声的精确测量。
  • 一种基于数字信号处理测量方法
  • [发明专利]一种双稳态系统随机共振的测量方法-CN201510095802.X有效
  • 翟计全;孙国柱;许伟伟;吴培亨 - 南京大学
  • 2015-03-04 - 2017-07-28 - G01H11/02
  • 本发明公开了一种双稳态系统随机共振的测量方法。该方法通过向双稳态系统输入正弦信号和噪音信号后测量该双稳态系统所处状态的概率,从而 取得状态概率和噪音信号强度的关系表。然后从状态概率和噪音信号强度的关系表中提取状态概率随噪音信号强度变化的极值,将该极值作为该双稳态系统随机共振的关键特征。其中,所述双稳态系统对称性可调,所输入的正弦信号强度不足以使所述双稳态系统发生状态变迁。本发明的方法,可以大幅地降低数据处理的复杂度,可以区分输入正弦信号的初始相位,并且对输入的正弦信号的周期数不敏感。
  • 一种双稳态系统随机共振测量方法

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