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ND-401型锁定比例计是最近研制与生产的一种新的抑制噪声能力强、灵敏度高、能同时进行两路信号检测,并能作两路信号比例运算的先进微弱信号测试仪器。本仪器由两台配对的双相锁定放大器和一除法器构成,它除了两台双相锁定放大器能单独使用外,更适用于要求对两微弱信号进行规一化测量的场所。例如:在光学测量中,有时 相似文献
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科学研究、教学实验、生产实践中存在着大量的微弱交流信号需要检测与分析,这些微弱的电信号一般在微伏量级或更小,甚至为毫微伏的量级。若用一般的交流电压测试仪器进行测量,则灵敏度等指标远不能满足现代科学技术发展的需要。ND-301型多功能交流毫微伏测试仪是在本单位研制与生产多种微弱信号检测仪之后,最近推出的一种崭新的微弱信号 相似文献
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为了推广和普及微弱信号检测技术,正确应用微弱信号检测仪器和设备,南京大学南达微弱信号检测技术开发研究中心于1985年5月24日至6月5日,9月9日至9月18日分别在马鞍山市和哈尔滨市举办了微弱信号检测技术应用培训班,来自全国各高等院校和研究所等单位的一百三十多名科技人员参加了学习。 相似文献
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近几年来,根据很多高等院校开设“微弱信号检测”课程的需要,南京大学信息物理系受国家教委教学仪器研究所委托,研制了主要用于教学的JB-1型取样积分器。并于1987年5月通过省级鉴定。根据教学、实验的特点,JB-1型取样积分器的电路、结构都作了精心的设计。它可方便地利用机内伴有噪声的模拟信号(方波、三角波、正弦波)进行从噪声中检测信号波形的 相似文献
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微弱信号检测技术是一门新兴的技术学科,它利用电子学、信息论和物理学的方法,分析噪声产生的原因和规律,研究被测信号的特点与相关性,探讨如何检测被噪声背景淹没的微弱信号。微弱信号检测仪器为现代科学技术和工农业生产提供了强有力的测试手段,应用范围几乎已遍及所有的科技领域,已成为现代科技必备的常用仪器。 相似文献
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当利用混沌理论进行微弱信号的检测时,针对不同频率的信号只能分别构建不同的检测系统进行检测,势必使其检测效率低下.本文阐述了一种分频段阈值变换的混沌检测方法,并基于该方法实现了自跟踪扫频检测.为此,首先分析了微弱信号混沌检测方法中的变阈值法和定阈值法,指出了这两种方法的优缺点,然后提出了分频段阈值变换的混沌检测方法,并基于该方法开展了微弱信号的自跟踪扫频检测控制的研究,设计制作了微弱信号自跟踪扫频检测控制电路,并进行了微弱信号自跟踪扫频混沌检测的实验研究.结果表明该检测控制系统可以实现在噪声背景下的中低频率微弱周期信号的自跟踪扫频检测. 相似文献
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本文以气体流量计研制过程中出现的干扰问题为背景,从形成干扰的条件出发,分析了电磁继电器在通电瞬间的电流变化趋势及对外部小信号检测电路的电磁干扰。然后从切断干扰的耦合路径出发,从干扰产生的源头抑制干扰的生成。该方法对以继电器为弱电控制强电部件的各类微弱信号检测与控制仪器也同样适用。 相似文献
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《微型机与应用》2014,(1)
基于STM32采用等精度测频方法设计了一种可用于光信号检测的装置。该装置由供电模块、光转频模块、频率测量模块和数据显示模块组成,其中,被测光信号在光转频模块中通过硅光电二极管S1226-8BK转成微弱电信号,经放大和滤波处理后输入AD650转换成频率信号。频率测量模块使用ARM Cortex-M3内核STM32F103RBT6作为处理器,结合一个D触发器,对光转频模块输出的频率信号进行等精度测频,测得的数据发送到上位机显示。实验结果表明,本装置测得的频率信号均与光功率之间成很好的线性关系,与示波器测量结果亦相吻合,证明了本装置可对光信号进行准确检测。相对于常用的频率测量法,本装置具有测量误差小的优点。 相似文献
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锁定放大器(LIA)虽然是目前检测微弱正弦信号的主要仪器,但它仍然存在一些不足之处:即直流放大器的零漂影响LIA可检测的最小信号(MDS)。为此作者提出了一种改进方案,即采用互谱估计代替互相关运算,这样不仅保留了LIA的主要特点,而且避免了直流放大器零漂对被测正弦信号谱线的干扰。文未给出了实验结果,证明本方法可以很容易检测到InV的正弦电压。 相似文献
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手持式ATP生物荧光检测仪研制 总被引:1,自引:0,他引:1
针对微量三磷酸腺苷(ATP)检测需求,利用生物荧光技术,设计了一种手持式ATP检测仪。该检测仪以小型光电倍增管PMT为光电转换器件,通过有效的干扰屏蔽和信号采集放大电路设计,实现了ATP反应释放微弱荧光信号的采集。以10-15~10-9mol/L标准ATP样品为检测对象,以大型分析仪器F4500为对比仪器,进行了梯度对比实验,结果表明,本仪器可检测最低ATP浓度为10-14mol/L,是F4500最低检测限的1/100。检测时间为10s时,在10-14~10-9mol/L浓度范围内,本仪器响应值与标准ATP样品浓度在对数坐标下线性相关,相关系数达到了0.9902。 相似文献
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为了确保电力系统能够安全稳定的运行,实时检测故障中的微弱信号。通过噪声干扰情况下微弱信号的不同变化进行研究,得到了一种微弱信号的DUFFING混沌检测模型。系统发生故障时会产生相应的微弱信号,运用DUFFING混沌振子法分析不同情况下微弱信号的时域波形和相平面轨迹变化规律,并建立数学检测模型,对其幅值进行混沌检测仿真。结果表明,当r=0.8264V,w=1rad/s时将白噪声和微弱正弦信号同时加入后,此时,混沌状态、大尺度周期状态的相平面运行轨迹依然在进行有规律的运行,可以清晰的观察出需要检测的微弱信号。在强噪声存在于系统中时,该方法明显克服了噪声对信号稳定性的干扰,能精确有效检测微弱信号。系统在应对不同工作环境、仪器设备老化等情况时,提高了检测效率,保证系统的稳定运行。 相似文献
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以往的研究证实:满足绝热近似理论条件的小参数微弱信号利用随机共振系统的特性可以实现混频信号中噪声能量向微弱信号能量的同周期跃迁,显著增强输出的信噪比。实验直接选用满足绝热近似理论的超低频微弱信号,从而实现基于随机共振原理的微弱信号检测。利用Simulink软件仿真的实验结果表明:基于随机共振系统能够实现从噪声背景中检测出超低频微弱周期信号。 相似文献
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ND-202型精密双相锁定放大器是一种新的微弱信号检测仪器,能精确地测量被淹没在噪声、干扰中的微弱信号,并能同时指示被测信号用直角坐标表示的两个正交分量,或用极坐标表示的振幅和相位分量,使用极为方便。 相似文献