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]一种便携式的电磁频谱资源测量与数据处理系统-CN202310607413.5在审
  • 陈真佳;褚松坤;陈然 - 海南大学
  • 2023-05-26 - 2023-09-22 - G01R23/17
  • 本专利提供了一种能够在完成电磁频谱信号测量后,将采集到的数据立刻进行可视化处理,得到电磁频谱信号基本特征。该数据处理系统先是收集测试用户信息,创建测试用户个人文件夹。然后读取采集到的数据,通过数据可视化系统处理,生成该信号的瞬时频谱图、瀑布图和频谱占用度。根据数据中的经纬度信息,可以在地图上显示运动轨迹。同时提供了一种测试数据自动上传服务器,删除本地存储数据,释放存储空间的数据处理系统。当本地数据处理完成后,超过设定文件夹的数量,数据就会上传服务器。传输完成后,本地存储设备的文件就会被删除掉,释放存储空间。基于此该便携式无线电测量设备能够长时间运行和采集,不会因存储空间不足造成系统卡顿或死机,从而影响测试效果。
  • 一种便携式电磁频谱资源测量数据处理系统
  • [发明专利]一种光域信道化微波信号时频分析装置及方法-CN202310492610.7在审
  • 陈阳;李潇威;马东;石泰峡 - 华东师范大学
  • 2023-05-05 - 2023-08-15 - G01R23/17
  • 本发明公开了一种光域信道化微波信号时频分析装置及方法,通过基于三个光频梳的并行测量原理,为基于扫频信号和滤波器结构的频时映射实现的光域模拟时频变换提供新的测量性能提升维度,即光频梳谱线数。不同光频梳谱线负责待测信号不同频段时间频率信息的测量。系统将待测信号不同频段的时间频率信息映射为时域由不同载波调制的电域脉冲,通过对电域脉冲采样,并结合载波标识的信道标签,将时域混合的不同信道的时频信息通过后续处理分离,并进一步得到待测信号的完整时间频率信息。本发明通过光频梳引入新的测量性能提升维度,可同时实现时频变换分析带宽、时间分辨率和频率分辨率的提升,降低系统大带宽测量时对大带宽高速扫频信号源的依赖。
  • 一种信道微波信号分析装置方法
  • [发明专利]光电波形分析过程-CN202080067124.5有效
  • 文卡特·克里希南·拉维库玛;陈健明;乔尔·光威·杨;白敬良 - 超威半导体公司
  • 2020-09-25 - 2023-07-25 - G01R23/17
  • 可重构光学探针用于测量来自被测装置的信号。所述可重构光学探针被定位在所述被测装置的单元内的目标探针位置处。所述单元包括待测量的目标网络和多个非目标网络。将测试图案应用于所述单元,并且作为响应,获得激光探针(LP)波形。通过以下方式从所述LP波形提取目标网络波形:i)配置所述可重构光学探针以产生环状光束,所述环状光束在所述环状光束的中心具有相对低强度区域;(ii)在将所述相对低强度区域应用于所述目标网络的情况下,在所述目标探针位置处将所述测试图案再次应用于所述单元,并且作为响应,获得串扰LP波形;(iii)对所述串扰LP波形进行归一化;以及(iv)通过从所述LP波形减去所述归一化的串扰LP波形来确定目标网络波形。
  • 光电波形分析过程
  • [发明专利]基于铌酸锂电光F-P腔的频谱分析系统-CN202211129290.0在审
  • 张思琦;丹丽智;靳辰飞;隋新宇;唐勐;沈志强 - 哈尔滨工业大学
  • 2022-09-16 - 2022-12-16 - G01R23/17
  • 基于铌酸锂电光F‑P腔的频谱分析系统,属于涉及微波信号频谱分析领域。解决了现有的微波光子频谱分析方法难以兼顾分辨率、频谱范围和测量时间的问题。电光调制器将待测射频信号调制到单频载波光上,形成调制后的信号光送至铌酸锂电光F‑P腔;信号发生器用于生成幅值实时变化的给定电压并施加在铌酸锂电光F‑P腔上,在各时刻的给定电压下铌酸锂电光F‑P腔的透射谱发生平移;铌酸锂电光F‑P腔根据当前给定电压下所对应的透射谱对接收的调制后的信号光进行过滤,输出具有n个波长的混合光,并对其进行波长分离,并对n个独立波长的光进行光电探测,对所有采用时刻探测得到的电信号进行频谱分析。主要用于对微波信号进行频谱分析。
  • 基于铌酸锂电光频谱分析系统
  • [实用新型]一种超宽带微波信号频谱测量系统-CN202123434906.9有效
  • 韩彦睿;李伟;李海珍;胡建勇;陈瑞云;张国峰;秦成兵;肖连团;贾锁堂 - 山西大学
  • 2021-12-30 - 2022-07-19 - G01R23/17
  • 本实用新型公开了一种超宽带微波信号频谱测量系统,包括有依次设置于光传输线路上的微波传感单元、频率上转换单元、单光子计数单元,所述单光子计数单元外连接计算机,在所述计算机上对所述时间间隔分析仪上记录的每个光子脉冲的到达时间执行频谱恢复算法,得到微波电场的频率信息,可以得到待测频谱。是将量子技术运用于微波信号频谱测量,通过将被测微波信号调制到光子波函数,本实用新型是利用相干光子波函数测量塌缩的随机性实现对微波信号的亚奈奎斯特采样,实现对宽带微波信号频谱感知,具有宽带测量、高频谱分辨率、高压缩率的特点,能够有效解决现有即时频谱分析仪存在的测量带宽窄、数据量大的问题。
  • 一种宽带微波信号频谱测量系统
  • [发明专利]宽带射频频谱实时监测器-CN202110723083.7在审
  • 罗伯特·康普顿;卡尔·D·纳尔逊;尼尔·黑尔德里希·索尔迈耶;马修·韦德·帕克特 - 霍尼韦尔国际公司
  • 2021-06-28 - 2021-12-28 - G01R23/17
  • 本发明公开了一种传感器系统,该传感器系统包括发射处于第一波长的泵浦光束和处于第二波长的探测光束的激光源;和用于接收该泵浦光束和该探测光束的光学装置。该光学装置可操作以产生多个光束,每个光束具有与该泵浦光束和该探测光束不同的频率。一个或多个单元接收来自该光学装置的该光束,并且允许该光束穿过其中,其中该单元包含碱原子。二向色滤光器被配置为接收来自该单元的该光束。二向色滤光器将泵浦光束光和探测光束光与该光束分离。检测器阵列接收来自该二向色滤光器的该探测光束光。检测器阵列包括光传感器的二维阵列,该光传感器的二维阵列映射出对应于穿过该单元的该探测光束光的相应光束的透射。
  • 宽带射频频谱实时监测器
  • [发明专利]一种多合一的光电子器件频率响应测试装置及方法-CN201910406586.4有效
  • 邹新海;亓林;刘宇;路永乐;郭俊启;黎人溥;邸克;崔巍;文丹丹 - 重庆邮电大学
  • 2019-05-16 - 2021-09-10 - G01R23/17
  • 本发明请求保护一种多合一的光电子器件频率响应测试装置及方法。本发明由激光器、移频外差干涉模块、待测光电探测器和频谱分析模块组成,其中,移频外差干涉模块由待测电光调制器与移频器组成,且分别放置于干涉模块的马赫‑曾德上、下臂中,激光器、移频外差干涉模块和待测光电探测器依次光连接,微波信号源与待测电光调制器的输入电极端为电连接,待测光电探测器输出端与频谱分析模块为电连接;设置微波信号源在相同工作频率下的两次不同输出电压驱动的情况下,通过频谱分析模块,获得对应成分的功率比值,通过两次不同驱动下功率比值的比,实现对待测电光调制器的频率响应测试,进而反算出待测光电探测器频率响应,最终实现频率响应自校准测试。
  • 一种合一光电子器件频率响应测试装置方法
  • [发明专利]一种频谱扫描测量装置及时域波形获取方法-CN201911036526.4有效
  • 高博;童玲;宫珣;王培丞;董雪建 - 电子科技大学
  • 2019-10-29 - 2021-06-04 - G01R23/173
  • 本发明公开了一种频谱扫描测量装置及时域波形获取方法,利用相位可重复信号源作为扫频本振,通过软件控制该本振进行扫描时间间隔已知的频率粗扫描;然后对粗扫描所得中频信号进行快速傅里叶变换,实现频谱细分;接下来分别对信号测量值的幅度和相位进行恢复和校准,幅度的恢复可以在直接利用标准信号来进行标定并通过标定值来进行校准;相位的恢复则需要首先恢复扫频架构非实时测量造成的相位偏移,其次需要消除LO的相位影响,最后利用梳状波发射器和多重正弦波对整个系统的相位进行校准;在频域完成信号幅度和相位的恢复后,将所有的谱分量进行矢量叠加即可获取被测信号的时域波形。
  • 一种频谱扫描测量装置时域波形获取方法
  • [发明专利]微波光子宽带频谱测量方法及装置-CN202010123005.9有效
  • 张方正;周悦雯;潘时龙;史经展 - 南京航空航天大学
  • 2020-02-20 - 2021-05-14 - G01R23/17
  • 本发明公开了一种微波光子宽带频谱测量方法,用线性调频信号对光载波进行调制处理,生成仅保留线性调频信号正n阶边带的两路一级调制光信号;用待测微波信号对仅保留线性调频信号正/负n阶边带的一路一级调制光信号进行仅保留负/正一阶边带的调制,并将所生成的二级调制光信号与另一路一级调制光信号正交混频后进行平衡光电探测,对得到的两路电信号分别引入90°相位差并与原信号交错合并,得到互为镜频的两路电信号;然后分别进行中频带通滤波并提取滤波后信号的包络;进行时频对应,得到待测微波信号的频谱。本发明还公开了一种微波光子宽带频谱测量装置。相比现有技术,本发明工作频率更高,带宽更大,扫描速度更快,频谱测量范围更广。
  • 微波光子宽带频谱测量方法装置

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