一种低延迟嵌入式铁路应答器及其运行方法和应用

    公开(公告)号:CN119788109A

    公开(公告)日:2025-04-08

    申请号:CN202510066701.3

    申请日:2025-01-16

    Abstract: 本发明涉及一种低延迟嵌入式铁路应答器及其运行方法和应用,属于应答器技术领域。本发明的低延迟嵌入式铁路应答器,包括嵌盒组件、增幅组件和抬升组件,增幅组件和抬升组件均设置在嵌盒组件内,且增幅组件设置在抬升组件的上方并相互铰接连接。本发明通过设置增幅组件,使翻板增加对列车车载的信号天线发出电磁信号的接收面,减少接收信号的延迟,打开信号增幅器,使得对应答器发出的报文信号进行增强,加强信号传输速度与强度,减少因列车快速行驶产生的多普勒效应对信号收发的影响,具有扩大信号收发的面积、对收发信号的传输速度与强度进行加强、减少因列车行驶过快而导致多普勒效应而影响信号与报文收发等优点。

    一种复合频率信号收发电台及其通讯组合验证方法

    公开(公告)号:CN119727756A

    公开(公告)日:2025-03-28

    申请号:CN202411732995.0

    申请日:2024-11-29

    Abstract: 本发明提供一种复合频率信号收发电台,包括地面通讯电台和机载通讯电台;所述地面通讯电台上分别电连接有地面电台接收天线、地面电台验证信号发射天线和地面电台主信号发射天线;所述机载通讯电台上分别电连接有机载电台接收天线、机载电台验证信号发射天线和机载电台主信号发射天线,本发明在数传电台民码通信的基础上进行功能拓展,在不进行保密芯片硬件设备及软件研发的投入的情况下实现民用电台通讯的类似加密验证功能,抗干扰性能好和防窃取性能高。

    一种基于旋转永磁铁的管内通讯单元及信号传输方法

    公开(公告)号:CN119696602A

    公开(公告)日:2025-03-25

    申请号:CN202411769318.6

    申请日:2024-12-04

    Abstract: 本发明公开一种基于旋转永磁铁的管内通讯单元,包括壳体、驱动控制组件、永磁铁固定组件和圆柱形径向充磁永磁铁,沿壳体的轴向,驱动控制组件和永磁铁固定组件设置在壳体内,驱动控制组件与永磁铁固定组件相连,驱动控制组件能够带动永磁铁固定组件在壳体内部转动,圆柱形径向充磁永磁铁的径向固定在永磁铁固定组件内,永磁铁固定组件在壳体内部转动的同时圆柱形径向充磁永磁铁与其同步转动。本发明为安装在油气管道智能清管器或智能封堵器上的由管道内部向管道外部传输信息的一种通讯设备单元,能够在对常规频段电磁信号具有极强的屏蔽作用的狭小管道中进行快速管内外通讯的系统。

    水密电台携行具
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119652336A

    公开(公告)日:2025-03-18

    申请号:CN202411928832.X

    申请日:2024-12-25

    Inventor: 王岩磊

    Abstract: 本发明属于电台防水技术领域,公开一种水密电台携行具,包括携行具包体、水密拉链及水密手套,携行具包体设有用于容纳电台的密封包腔以及与电台的操作部位正对的可视窗口,可视窗口处设有可视防水层,携行具包体的材料为防水材料;水密拉链设于携行具包体,能打开和关闭携行具包体;水密手套连接于携行具包体,水密手套被配置为用于使操作人员穿戴后对电台的操作部位进行操作,水密手套的材料为防水材料。通过设置可视窗口以及水密手套,操作人员可以将手部伸入水密手套内部,并通过可视窗口处的可视防水层进行观察,以操作电台,无需通过水密拉链打开携行具包体进行操作,消除了水进入电台内部的可能性,提高了实际作战通讯的便捷程度。

    高增益高灵敏度光子无线信号的收发共用装置及制备方法

    公开(公告)号:CN119628673A

    公开(公告)日:2025-03-14

    申请号:CN202411949618.2

    申请日:2024-12-27

    Abstract: 本发明提供一种高增益高灵敏度光子无线信号的收发共用装置及制备方法,其中,高增益高灵敏度光子无线信号的收发共用装置,包括金属壳体和固定于金属壳体内的硅透镜、PCB电路版、光纤模块、PIN‑PD集成天线芯片、平面天线和与金属壳体互连的喇叭天线等。本发明实施例提供的高增益高灵敏度光子无线信号的收发共用装置,既可作为光子无线信号的接收装置,还可作为光子无线信号的发射装置;另外,本发明实施例提供的光子无线信号收发共用装置可起到提高信号发射功率及提高接收信号灵敏度的效果。除此之外,还可起到发射频率连续可调的目的。

    N通滤波器
    6.
    发明公开
    N通滤波器 审中-实审

    公开(公告)号:CN119547331A

    公开(公告)日:2025-02-28

    申请号:CN202380045918.5

    申请日:2023-06-01

    Inventor: 神藤始

    Abstract: N通滤波器(1)具备在输入输出端子(110)与输入输出端子(120)之间相互并联连接的N(N为3以上的整数)个信号路径(P1~PN),信号路径(PN)具有:与输入输出端子(110)连接,并对输入信号进行调制的开关(2N);与输入输出端子(120)连接,并以与开关(2N)相同的相位对输入信号进行调制的开关(3N);以及连接在开关(2N)与开关(3N)之间的基础滤波器(1N),开关(2N)以及开关(3N)以在信号路径(P1~PN)中成为一个周期的相位并且以按每个信号路径不同的相位对输入信号进行调制,基础滤波器(11~1N)分别是仅由无源元件构成的带通滤波器。

    收发讯机的距离零位合格性确定方法、装置及电子设备

    公开(公告)号:CN119519738A

    公开(公告)日:2025-02-25

    申请号:CN202411762902.9

    申请日:2024-12-03

    Abstract: 本发明涉及一种收发讯机的距离零位合格性确定方法、装置及电子设备,属于测量技术领域,其中,该方法包括:在确定收发讯机距离测量零位不合格的情况下,获取最大正误差状态值和最大负误差状态值,最大正误差状态值为收发讯机拨码开关在最大正误差模式下的得到,最大负误差状态值为收发讯机拨码开关在最大负误差模式下的得到;根据最大正误差状态值和最大负误差状态值得到目标收发讯机的拨码开关状态值;基于拨码开关状态值确定收发讯机的距离测量零位的合格性。本发明通过最大正误差状态值和最大负误差状态值来计算拨码开关状态,根据拨码开关状态调整收发讯机的绝对零位,无需拆卸收发讯机进行性能测试,省时省力。

    对信号交替采样的方法和无线电收发机、存储介质及电子装置

    公开(公告)号:CN119382827A

    公开(公告)日:2025-01-28

    申请号:CN202411535336.8

    申请日:2024-10-29

    Abstract: 本申请公开了一种对信号交替采样方法和无线电收发机、存储介质及电子装置,该方法包括:根据对目标信号的采样速率需求从多个信号采样器中筛选出用于对目标信号进行采样的多个目标采样器;根据多个目标采样器的采样器信息为每个目标采样器配置初始时延信息,其中,初始时延信息用于指示时延控制器向对应的目标采样器发送的信号段在目标信号中的起始时间点,采样器信息用于指示对应的目标信号采样器的信号采样性能;根据目标延迟信息对初始时延信息进行调整,得到目标采样器对应的目标时延信息;控制时延控制器按照目标时延信息所指示的信号发送时延向目标采样器发送目标信号。采用上述技术方案,解决了相关技术中对信号的采样效率较低的问题。

    高频电路和通信装置
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119366114A

    公开(公告)日:2025-01-24

    申请号:CN202380046309.1

    申请日:2023-03-23

    Inventor: 竹松佑二

    Abstract: 高频电路(1)具备:功率放大器(10),其能够输出第一最大发送功率;功率放大器(20),其能够输出比第一最大发送功率高的第二最大发送功率;滤波器(41),其通带包含频段A;滤波器(43),其通带包含与频段A不同的频段B;开关(31),其连接在功率放大器(10)与滤波器(41)之间、且功率放大器(10)与滤波器(43)之间;以及开关(32),其连接在开关(31)与滤波器(43)之间、且功率放大器(20)与滤波器(43)之间。

    高频模块
    10.
    发明授权

    公开(公告)号:CN116097570B

    公开(公告)日:2025-01-21

    申请号:CN202180058355.4

    申请日:2021-08-02

    Abstract: 高频模块(1)具备:功率放大器(11);功率放大器(12);低噪声放大器(21);双工器(61),其具有包括通信频带组X所包含的通信频带A的通带,且与功率放大器(11)及低噪声放大器(21)连接;双工器(63),其具有包括比通信频带组X靠低频侧的通信频带组Y所包含的通信频带C的通带,且与功率放大器(12)连接;以及模块基板(91),其配置有功率放大器(11)、功率放大器(12)、低噪声放大器(21)、双工器(61及63),在模块基板(91)的俯视下,功率放大器(11)与低噪声放大器(21)之间的距离(d1)比功率放大器(12)与低噪声放大器(21)之间的距离(d2)长。

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