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1.
简要介绍了一套针对太赫兹时域光谱系统(TDS)研制的基于USB通信的电路系统。该电路系统通过给太赫兹发射器提供偏压,控制光学延迟线实现对样品的时域光谱的测量,实现太赫兹探测器数据采集,并通过USB实现数据的上位机传输,最终通过数据处理得到太赫兹的时域信号和频域信号。通过模式识别算法与样品库中的频谱进行比对,识别待测物品成分。测量结果表明,电路系统符合实际需求,太赫兹时域光谱系统的可利用带宽可以达到3 THz,光谱分辨率优于10 GHz,能够很好的满足样品的光谱测量。 相似文献
2.
分析及对比了各种定位方法和时间间隔的测量方法,针对室内定位系统,采用了到达时间差法(TDOA)来定位。设计了一种基于FPGA 的延时链内插型时间数字转换(TDC)电路,采用Xilinx公司的Spartan‐6系列FPGA实现这一设计。整个T DC系统分为精细时间测量模块、逻辑控制模块、粗计数器模块以及数据显示模块。首先介绍了室内定位技术和TDC的研究现状,然后描述了TDC的系统框架和每个部分的原理与设计,重点讲述了精细时间测量模块的设计,最后给出了仿真结果和TDC系统的实测结果,时间间隔测量精度小于200 ps ,满足室内定位系统的需求。 相似文献
3.
《固体电子学研究与进展》2016,(3)
提出了一款工作在Ka波段的6位开关延迟线组件,基于低温共烧陶瓷(LTCC)工艺,采用曲折带状线结构设计,实现了组件的小型化,同时显著减小了延迟线组件的色散。组件尺寸为84mm×47mm×15mm,可产生最大63λ的延迟量。测试结果表明,该6位延迟线组件在34.1~34.3GHz的工作频带内,输入输出驻波小于2,相位线性度小于20°,插入损耗小于36dB,带内损耗波动小于3dB。 相似文献
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6.
针对复合板结构中弯曲板波谐振频率计算相对复杂的问题,建立并分析了基于弯曲板波延迟线振荡器的理论模型,计算得到A0(0阶反对称)模式板波的谐振频率为41 MHz;为了验证理论分析的结果,利用有限元软件ANSYS建立了基于弯曲板波的延迟线振荡器的3D有限元模型,并对其进行了谐响应分析以及瞬态动力学分析。谐响应分析得到A0模式的谐振频率为37.2 MHz,与理论计算结果的相对误差为9.3%;瞬态动力学分析得到A0模式的谐振频率为39.1 MHz,与理论计算结果的相对误差为4.6%。计算和仿真为基于弯曲板波的延迟线振荡器的结构设计提供了重要的依据。 相似文献
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9.
受控延迟可以让工程师们改变时钟或数据脉冲的定时和调节模拟波形的相位,那么,除了延迟范围和延迟分辨率之外,工程师们应当查看精密延迟线的哪些特性呢? 首先,延迟线应当能够在具体应用的整个带宽范围内提供所需要的延迟范围和分辨率。对于许多应用来说,可能需要1ps或优于1ps的延迟分辨率;对于许多测量作业来说,要求绝对精度为0.1%,而且再现性为0.2ps或优于0.2ps。由于许多模拟波形和数字波形需要一直向下评 相似文献
10.
介绍了20m×6.2m三联体矩形盾构ECL工法砼衬砌模板拼装机的设计条件、主要结构、技术参数与特点,并在实际工程中得到了应用,可供以后类似工程的砼衬砌模板拼装机设计作借鉴。 相似文献