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为了实现一种360°相移新型微波光子移相器,通过使用一个相位调制器、延迟线和光学滤波器来控制载波和边带的相位,最终控制射频信号的相位。相位调制器只需控制一个电压来调节移相角度,减少了使用复杂双平行马赫-曾德尔调制器所导致的漂移带来的影响,具有结构简单、成本较低等优点。结果表明,仿真验证的微波光子移相器可以在0GHz~40GHz频率范围内实现从0°~360°的全相移范围,并且在同一输出相位情况下,频率在0GHz~40GHz范围内,功率基本保持不变。此研究对微波光子移相器技术有一定参考意义。 相似文献
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为了更好地对微波信号进行频率测量,采用了一种基于相位调制和强度调制相结合的瞬时测频方法。一束连续波光源通过耦合器被分成两路,未知微波信号分别同时经过相位调制器和强度调制器从而对载波进行调制,之后进入两段长距离的单模光纤中。在光纤中由于色散引起的微波功率损耗的特点,可以获得单调变化的频率-幅度的映射关系,继而通过光电探测的微波信号输出功率比得到幅度比较函数;另外还分析与实现了测频范围与测频精确度的优化。结果表明,该方案结构简易,能够快速精准地测量出未知信号的频率,测量范围可以达到0.5GHz~53GHz,测量误差小于±200MHz。该方法可以有效地测量微波信号频率,可靠性强,适用范围广。 相似文献
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依据JJG229-2010《工业铂、铜热电阻》检定规程,本文对工业铂热电阻测量结果的不确定度进行了详细评定,并对标准不确定度、合成标准不确定度、扩展不确定度的评定以及校准测量能力,给予了明确的阐述。 相似文献
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进入21世纪以后,科技作为第一生产力的理念已经深入人心。电气工程自动化控制是具有代表性的生产力革新,针对企业的日常生产、产品物流、市场分配等环节起到重要的作用。近年来随着电气工程项目的不断增加。在自动化控制方面的需求也日益旺盛。将人工智能引入其中,不仅仅是两个领域学科的融合,也将开拓出电气工程智能化控制水平的新领域。本文将针对人工智能的概念和自动化控制的需求进行分析,并阐述现阶段两个领域的结合现状,进而提出合理的发展规划策略。 相似文献
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