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《应用声学》2012,(6):1491-1491
针对高速高精度的应用需求,我公司推出采样率从1MS/s到150MS/s,精度从8bit到16bitPXI/PCI-85XX系列数字化仪,板卡搭配低相噪数字时钟芯片、精密校准电路及高性能ADC,使其具有高精度、低噪声和高动态范围的性能。阿尔泰科技数字化仪主要包括以下产品:PCI/PXI-8520,PCI/PXI-8502,PCI/PXI-8512,PCI/PXI-8522,PCI/PXI-8532,PCI/PXI-8552,PCI/PXI-8504,PCI/PXI-8514,PCI/PXI-8524,PCI/PXI-8501,PCI/PXI-8506。 相似文献
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研究一种20 Hz~20 kHz双频复合频率的信号频谱在工程技术领域中具有重要应用意义;在对复合频率信号频谱理论分析的基础上,采用了一种多采样率计算复合频率信号频谱的方法,该方法在采用高采样率采集样本进行FFT变换频谱预估计的基础上,利用降采样率的方法再进行一次FFT变换频谱分析,然后结合频谱混叠时信号的频域特征利用预估计的频谱信息计算出高分辨率的频谱信息;该方法计算量适中,可以满足实时性要求;利用TI公司的TMS320F28234 DSP作为处理器构建了一个复合频率信号频率计,可以采集输入的复合频率信号并进行多采样率的频谱分析,经测试该频率计可以实时发送复合频率信号的频谱信息到上位机,频率分辨率达到2 Hz。 相似文献
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提出了一种基于光时分复用技术的高速成像系统。飞秒激光器中心波长1557nm,脉冲宽度90fs,对USAF-1951分辨率板线性扫描成像,扫描频率为38.88 MHz。在连续时间序列编码放大显微成像技术的基础上,运用光时分复用技术,复制光脉冲信号并携带检测物体相同的空间信息。原光脉冲和复制光脉冲以相同的采样率分别采样,通过相应的数据处理将两次采样数据整合在一起还原图像。实验结果表明,与传统的超快成像方法相比,成像系统利用10GHz的数字采样设备可以达到20GHz的采样率,采样点数是传统超快成像方法的两倍。该方法有效克服了成像系统采样率不足的问题,提高了成像系统的空间分辨率。与此同时,该系统算法复杂程度不高,有利于进一步促进超高速成像技术的发展。 相似文献
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报道了一种抽运-检测型的非线性磁光旋转铷原子磁力仪.其原理是线偏振光通过处于外磁场环境中被极化的原子介质后,由于原子对线偏振光中左、右圆偏成分不同的吸收和色散,导致光的偏振方向会产生与磁场相关的转动.分析了该磁力仪的工作原理,并测试了它对不同磁场大小的响应.测试结果表明,磁力仪测量范围为100—100000 nT,极限灵敏度为0.2 p T/Hz~(1/2),磁场分辨率为0.1 p T.进一步研究了不同磁场下原子系综极化态的横向弛豫时间,讨论了原子磁力仪高磁场采样率的获得方法.本文的原子磁力仪在5000—100000 n T的磁场测量范围内磁场采样率可实现1—1000 Hz范围内可调,能够测量低频的微弱交变磁场.本文的研究内容为大磁场测量范围、高灵敏度、高磁场采样率的原子磁力仪研制提供了重要参考. 相似文献
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本文主要介绍轮廓波变换的基本原理,对轮廓波多方向性实现的关键技术——多维多采样率系统进行了阐述并详细说明了方向滤波器的构造过程,最后总结出了构造方向滤波器组常用的两种方法——McClellan变换法和多相位表示法,并给出了9×9参数化扇形滤波器组的构造实例. 相似文献
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A method of multi-channel receiving for high bit rate heterodyne direct-detection optical orthogonal frequency-division-multiplexing (OOFDM) system is proposed to reduce the sampling rate demand of analog-to-digital converter (ADC). The sampling rate of ADCs can be reduced to 1/N that of the original signal bandwidth in an N-channel receiving system. Aided by a succeeding digital signal processing (DSP) at the receiver, aliasing free signal can be recovered. A back-to-back experimental result is given for a 4-channel system, based on which, a down conversion process for heterodyne can be reduced. The signal rebuilding algorithm is given and analyzed in its complexity and noise tolerance. 相似文献