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微弱光电信号检测系统 总被引:7,自引:0,他引:7
应用PIN-FET混合集成光电接收器,利用高分辨率的新型磁光调制器,结合使用超低噪声锁相放大和选频放大器,对微弱交流光电信号进行检测,获得消光角的重复性标准差不大于0.0004度的结果。 相似文献
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微弱光信号探测APD处理电路设计 总被引:2,自引:0,他引:2
雪崩光电二极管(APD)具备微弱光信号探测性能,其相关处理电路的设计直接关乎APD探测能力的大小。分析了APD光电探测器工作原理、自身特性及外界影响因素,研究了APD工作电路的组成与最佳工作电路的设计问题。后期信号处理阶段,设计了APD信号放大处理电路,满足了低噪声、带宽匹配,微弱信号放大的要求。在APD微弱光信号探测领域具有一定的意义。 相似文献
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套后储层探测仪以瞬变电磁原理为基础,通过电磁感应测量地下介质二次场随时间变化情况,可以判断地下地质体的电性、规模、产状等。准确了解地下的地层分布情况,为后期的开采提供直接的资料。然而探头所采集到的二次场信号特别微弱,容易受到外界干扰,影响测井数据的准确性,给后期数据处理解释造成困难。本文主要分析由前置放大电路板接收到探头信号,再对信号进行放大、AD采样给单片机编码、耦合上传以及通信传输至井上地面机箱过程中信号噪声与外部干扰的来源,并提供相应解决方案。本文主要分析在信号传输、前置放大等过程中噪声与外部干扰的来源,并提供相关的解决方案。 相似文献
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关于合成孔径激光雷达中微弱光电信号的检测技术,分析了PIN光电二极管的主要噪声来源,设计了偏置电路和滤波电路;鉴于高频效应的影响,合理使用电磁屏蔽等措施。实验结果表明PIN电路的设计和电磁屏蔽的使用有效减小系统噪声,提高了信噪比,为合成孔径激光雷达的实际应用提供了依据。 相似文献
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在微弱信号测量中放大器是关键器件,本文介绍如何选择放大器,使噪声系数量小,以达到良好的性能,给出微弱信号放大器性能表和如何减少外来的干扰等误差源。 相似文献
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针对紫外探测器输出信号微弱,常规放大电路难以实现对微弱信号放大,为此设计了一种适于近地层紫外动态目标探测的微弱信号放大器。通过分析探测器输出信号特点,提出了微弱信号放大器的指标要求。围绕预定的指标要求设计电荷前置放大电路、整形滤波电路以及增益调整电路,使放大器的输出波形满足总体设计要求。经软件Multisim模拟仿真结果表明,该放大器各项指标均达到设计要求,可以将探测器输出电荷脉冲信号放大整形输出相应准高斯脉冲波形,为后续处理提供可靠的信号,具有一定适用性。 相似文献
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微弱光电信号检测是光电场检测核心,以往微弱光电信号检测方法的检测范围小,已无法满足微弱光电信号检测标准,因此,研究基于物联网技术的微弱光电信号自动检测方法,提高微弱光电信号自动检测范围。通过物联网感知层的数据采集卡采集激光传感器发出的光电信号,经基于数字信号处理的微弱光电信号自动检测方法的双重锁相结构去除信号相位差干扰后,实现微弱光电信号自动检测,检测后信号数据经通信网络传输应用层数据库内,采用基于小波分频叠前相干噪声压制方法和复合数字滤波算法处理数据库内检测的微弱光电信号,提高微弱光电信号自动检测效果。实验结果表明:该方法的检测性能良好,检测范围高达1 800 km,可快速检测微弱光电信号强度,微弱光电信号检测平均准确率高达97.62%。 相似文献
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材料力学微应变测量实验中,试件在较小负荷作用下所产生的应变信号十分微弱,而各种噪声较被测应变信号强很多倍,因此在信号检测时要设法提高信号的信噪比。所以,基于信号相关性,利用相关检测法将被测信号中的有用信号与噪声进行分离,以实现微弱应变信号的有效检测。 相似文献
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一般传感器的输出信号多为微弱的线性直流电压信号,电压值在几毫伏到几十毫伏之间,而测量仪表大多采用单片机进行数据的采集与处理,这就要求对传感器的输出信号进行高精度、线性的放大[1]。本文的设计电路由惠斯通电桥电路和两级运算放大电路构成,第一级运算放大电路由一个双运算放大器构成,双运算放大器可获得的较严格的匹配在性能上有显著提高;第二级运算放大电路实现二次放大和滤波作用。与传统的三运放差分放大电路相比,本设计电路具有较高的共模抑制比和较好线性度。 相似文献
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