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《光学技术》2013,(4):318-322
针对固体发动机羽烟透过率面阵测量系统的测试要求,设计开发了两种不同的峰值保持电路。其中激光和红外光通道采用峰值保持芯片PKD01代替由比较器和取样保持器组成的峰值保持电路,降低了由于比较器转换状态延迟和保持电压下降所导致的误差。对于可见光通道,由于经光电转换后的电压信号为窄脉冲小信号,为了降低峰值保持电路中二极管对小信号的非线性误差,先对信号进行了前置放大;为了保证低电压下降率,采用了前置峰值保持电路与PKD01相结合;为了保证高压摆率,选用肖特基二极管和聚酯薄膜电容组成前置峰值保持电路。测量结果表明,经过改进的峰值保持电路可以稳定、快速、准确地保持面阵烟雾透过率测量系统中各路的电压信号。 相似文献
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在日本KEK的12GeV质子同步加速器上, 用动量为0.2GeV/c至2.0GeV/c的电子和π介子束流对BES桶部簇射计数器模型进行了测试, 本文报告数据分析的初步结果. 测试了四种混合气体下模型的性能, 测试结果表明, 用自猝灭流光管作为取样型电磁簇射计数器的取样方式, 在BEPC对撞机的能量范围内是可行的. 文章同时还报告了基于取样保持电路和BADC的120路在线数据获取系统在连续两个月束流测试中的性能. 相似文献
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塑料闪烁体阵列探测器(PSD,简称塑闪阵列探测器)的输出信号经过前置放大器和滤波成形电路后输出准高斯波形,利用峰值保持电路可对准高斯波形信号的峰值进行采样和保持,以便后续的电子学系统对其进行进一步的分析。本工作采用180 nm CMOS工艺设计并实现了一款峰值保持电路ASIC芯片,每通道主要由跨导放大器(OTA)、电流镜和充电电容三部分电路组成。实验室电子学功能和性能测试结果表明:峰值保持电路功能良好;输入动态范围为33~940 mV,非线性误差优于0.8%,下垂速率好于8.6 μV/μs,峰值探测延迟时间小于35 ns,芯片单通道静态功耗为825 μW,达到设计要求。 相似文献
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采用4只HSMS 282肖特基二极管阵列,对大功率微波整流电路进行了研究。构造了基于微带线结构的2.45 GHz高效微波整流电路,将微波整流单元电路的输入功率提升到33 dBm。仿真和实验结果表明,在一定微波输入功率的条件下,整流电路在负载较大范围内变化时保持了高整流效率。通过在不同微波输入功率和负载下进行测量,发现当输入微波功率为27.0~31.7 dBm之间变化时,最高整流效率均达到了60%以上,当微波输入功率为30 dBm时,微波整流电路效率达到了63.3%。 相似文献
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为了满足基于室温连续量子级联激光器(QCL)的中红外气体检测系统的需求,研制了板级量子级联激光器的驱动电路以及谐波锁相放大电路。通过信号发生电路产生高精度的直流偏置信号、低频锯齿波扫描信号和高频正弦波调制信号,控制激光器的工作电流,进而扫描/调制激光器的输出波长;为了探测痕量气体吸收光谱的二次谐波信号,并获得较高的信噪比,研制了锁相放大电路,主要包括倍频电路、正交转换电路和数据转换电路;为了提高系统的稳定性和可靠性,研制了高稳定性的线性供电电路以及保护电路.采用中科院半导体所研制的波长为4.76μm的QCL作为光源,开展了电学系统的功能验证实验以及气体检测实验.实验结果表明:QCL驱动电路线性度为0.006 3%,长期电流稳定度为5.0×10~(-5),QCL光强稳定度为5.07×10~(-4);锁相放大器系统具有较高的稳定性和较低的误差,一次谐波的最大误差在2.4%以内,二次谐波的最大误差在5.5%以内.通过动态配气方式开展了低浓度一氧化碳(CO)气体检测实验,在0~100×10~(-6)范围内,二次谐波信号的幅值与CO气体浓度具有较高的线性度(拟合优度0.99),表明所研制的电学系统具有良好的稳定性和可靠性,为中红外CO气体的检测提供了安全可靠的保障. 相似文献
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研究了外加脉冲信号对介观RLC电路量子态变化的影响.结果表明:当电路参数一定时,通过控制脉冲信号参数的变化可以调节介观电路量子态变化的跃迁概率;而当脉冲信号宽度是某个最小量的整数倍时,系统的量子态保持不变.最小量的值与电路参数有关,但与脉冲信号幅度无关.电阻越大,保持系统量子态稳定的脉冲信号最小宽度则越宽.
关键词:
介观RLC电路
脉冲信号
量子态 相似文献
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一、问题的提出 在弱信号检测中,常常是通过取样来采集信号,依赖相关来消除噪声.沿用的Boxcar积分器就是这类检测的一种有力工具~([1]). 我们知道,要无失真地恢复信号的频谱,取样脉冲应该满足取样定理的要求,且脉宽足够窄;而要有效地消除噪声,则必须注意到互相关函数的关系. 如 相似文献
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光纤气体传感的双光路相位保持方法 总被引:1,自引:0,他引:1
在波长调制法的光谱吸收型气体传感器设计中,通常采用二次谐波检测技术.然而含有气体体积分数信息的被测信号和二倍频参考信号的相位差变化严重影响了二次谐波信号测量结果.采用双光路相位保持设计来解决这一问题,设计包括移相电路和双光路两部分,移相电路由数字电路组成.调整方便,用来消除电路本身固有延时;光路部分通过增加一路不经气室吸收的参考光路,同检测光路组成双光路,保证无论光纤长度如何变化,被测信号和参考信号相位始终相同.在波长调制的基础卜引入双光路相位保持设计后,随被测信号相位0~90.变化,测量结果误差值低于士10%.这种设计提高了系统检测结果的稳定性,实现了恶劣环境中,任意距离任何位置的气体体积分数检测. 相似文献