作者单位
摘要
哈尔滨工业大学(威海)信息科学与工程学院,山东 威海 264209
针对水下光通信受湍流、生物活动等影响引起链路失准,或通信距离改变导致接收光强变化较大的问题,结合直流偏置正交频分复用光信号的特点,提出了一种自适应光强探测电路。该电路通过自动增益控制技术调整对接收信号的放大倍数,输出稳定的电信号。首先对自适应光强探测电路的相关参数进行理论分析和仿真验证,然后设计研制该电路并进行空气信道和水下信道的实验测试。结果表明,该电路能够实现对不同强度光信号的自适应调节,输出电信号峰峰值基本稳定在600 mV左右,波动范围为-3.3%~3.3%。
水下光通信 自适应光强探测 自动增益控制 对数放大电路 
光学学报
2023, 43(24): 2406002
孙亮 1,2,3,4周星宇 1,2,3,4吴绍龙 1,2,3,4曹国洋 1,2,3,4,*李孝峰 1,2,3,4,**
作者单位
摘要
1 苏州大学光电科学与工程学院,江苏 苏州 215006
2 苏州大学苏州纳米科技协同创新中心,江苏 苏州 215006
3 教育部现代光学技术重点实验室,江苏 苏州 215006
4 江苏省先进光学制造技术重点实验室,江苏 苏州 215006
在脉冲法激光测距系统中,由于电光/光电转换、目标物的位置及反射率变化,回波脉冲的幅值和脉宽通常会发生改变,导致直接使用固定阈值法时测距系统会产生较大的误差。虽然自动增益控制系统可以减少该误差,但当前大部分自动增益控制都是通过峰值保持电路测量回波脉冲的峰值,存在保持峰值衰减、不稳定、响应速度慢等问题。为此,本研究使用250 MHz高速模数转换模块采集回波脉冲的峰值,并在现场可编程逻辑门阵列内实现峰值保持与清零。与带有峰值保持电路的自动增益控制系统相比,该系统具有电路简单、电压峰值不会衰减、响应速度更快等优点。实验结果表明:设计的带有改进型自动增益控制的激光测距系统可以有效地把回波幅值控制在较小范围内(0.76~1.44 V),从而减小测量误差。
激光测距 脉冲展宽 自动增益控制 快速响应 
激光与光电子学进展
2023, 60(21): 2112003
作者单位
摘要
1 中国工程物理研究院 研究生院,北京 100088
2 中国工程物理研究院 流体物理研究所,脉冲功率科学与技术重点实验室,四川 绵阳 621900
温度会使硅光电倍增管的增益产生较大的漂移,进而影响硅光电倍增管的增益精度。为了使硅光电倍增管增益不随温度发生较大变化,设计了硅光电倍增管的自动增益校正系统,包括基于单片机的高压电源设计与采集系统设计。高电压模块精确工作的温度范围为−10~60 ℃,电源噪声约为30 mV,满足硅光电倍增管性能测试的需求。采集系统经过扫频测试与激光照射测试,可以较好地通过60 MHz的交流信号,并将光信号转变为较明显的电信号。该系统可以向京邦公司的硅光电倍增管阵列JARY-TP3050-8X8C提供工作电压与采集电路。
SiPM STM32 自动增益校正 LM2576-ADJ DS18B20 SiPM STM32 automatic gain correction LM2576-ADJ DS18B20 
强激光与粒子束
2022, 34(7): 079002
高国栋 1,2曹建社 1,2,*刘智 1杜垚垚 1[ ... ]魏书军 1,2
作者单位
摘要
1 中国科学院 高能物理研究所,北京 100049
2 中国科学院大学,北京 100049
在现有硬件基础上,基于BPM测量准确度的需求,在自制的电子学FPGA芯片内,通过Verilog语言实现了一种数字BPM采样数据增益自动校准的设计。首先介绍了自动增益校准模块的系统总体设计;然后对模块的实现方法做了详细说明,设计并搭建了ADC数据自动增益校准测试平台以验证自动增益较准模块的功能;最后介绍了该设计在BPM通道标定中的应用。实验结果表明,该方法可以实现4通道增益一致,使ADC采样后的数据幅度相同,有效解决了由通道增益不一致引起的测量偏差,以及工程应用中ADC数据幅度校准工作量大且难于操作的问题,将在BPM系统通道自动标定中发挥重要作用。
数字BPM ADC采样 FPGA 自动增益校准 digital beam position monitor ADC sampling FPGA automatic gain calibration 
强激光与粒子束
2021, 33(9): 094006
作者单位
摘要
武汉大学 电子信息学院, 武汉 430079
在激光雷达系统中, 受限于被测目标距离及反射特性的变化, 回波信号的峰值动态范围大, 导致由恒比定时鉴别电路确定的回波到达时刻波动较大, 产生的行走误差影响了系统的测距精度和测量范围。设计了一种带自适应增益控制的恒比定时鉴别电路, 基于回波信号水平快速自动调节放大电路的增益, 可适应较大动态范围下的目标测量。实验结果表明, 采用自动增益与恒比鉴别电路相结合的方法设计的激光雷达时刻鉴别电路, 可以基于回波信号水平在25ns的时间范围内实现放大电路增益的自适应调节; 当输入信号上升时间为3ns、电压动态范围为29dB时, 利用增益的自动控制可以将回波信号的动态范围降低至9dB, 将回波时刻鉴别误差控制在0.42ns内, 有效减小了测距系统的行走误差。
激光雷达 恒比定时鉴别 动态范围 测距精度 自动增益 LiDAR constant-fraction discrimination dynamic range ranging precision automatic gain 
半导体光电
2021, 42(1): 144
作者单位
摘要
1 南京邮电大学 电子与光学工程学院,江苏 南京 210023
2 射频集成与微组装技术国家地方联合工程实验室, 江苏 南京 210023
设计了一种基于现场可编程门阵列(FPGA)等精度测频与自动增益控制(AGC)电路的高精度声表面波测量仪,该测量仪通过声表面波传感器采集声波并转化为电信号,通过AGC电路与施密特触发器对信号限幅、整形,将其转化为可测频率的方波,最后利用FPGA测频电路实现对频率的测量,并将结果传送至单片机显示。测试结果表明,该测量仪能测量频率100 Hz~100 kHz的信号,系统的最大测量误差为1.2%,测频范围广,精度高,稳定性好。
等精度测频 声表面波传感器 现场可编程门阵列(FPGA) 自动增益控制(AGC) equal precision frequency measurement surface acoustic wave sensor field programmable gate array(FPGA) automatic gain control(AGC) 
压电与声光
2020, 42(2): 163
作者单位
摘要
电磁环境效应重点实验室, 河北石家庄 050003
无人机 数据链路 电磁辐射效应 自动增益控制( AGC)电压 误码 Unmanned Aerial Vehicle datalink electromagnetic radiation effect Automatic Gain Control(AGC) voltage bit error 
太赫兹科学与电子信息学报
2020, 18(4): 643
作者单位
摘要
1 中国洛阳电子装备试验中心, 河南 洛阳 471000
2 中国人民解放军77538部队, 拉萨 850000
相参压制干扰技术在突防设备中得到广泛应用, 其作战对象——导弹防御系统雷达很难采取有效措施对其进行对抗。立足现有雷达技术, 针对基于间歇采样的相参压制干扰技术的固有缺陷, 提出一种通过雷达AGC达到对抗相参压制干扰的方法, 并通过机理分析和仿真验证, 证实该方法能够有效对抗基于间歇采样的相参压制干扰。
抗相参压制干扰 机理分析 仿真验证 AGC automatic gain control countermeasure of coherent blanking jamming principle analysis simulation verification  
电光与控制
2019, 26(11): 37
丁良 1,2,*吴志勇 1谷雨聪 1,2高则超 1,2[ ... ]马爽 1
作者单位
摘要
1 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所, 吉林 长春 130033
2 中国科学院大学, 北京 100049
介绍了无线激光与射频(RF)互补通信系统的突出地位和重大成果,说明了无线激光与RF互补通信技术的优越性和重要性。描述了无线激光与RF互补通信的系统结构,说明无线激光与RF互补通信系统研究的可行性。结合国外近年来的互补通信系统最新研究成果,重点对遇到的一系列问题进行分析。指出了互补通信系统现阶段面临的挑战,阐述了应对这些挑战的关键技术,并指出其应用前景和发展趋势。
光通信 无线激光与射频互补通信 切换技术 自适应光学 光自动增益控制 自适应均衡 频率选择 
激光与光电子学进展
2019, 56(6): 060004
作者单位
摘要
1 中国航空工业集团公司 a.洛阳电光设备研究所
2 b.光电控制技术重点实验室,河南洛阳 471009
针对常规的红外图像变换算法容易造成图像细节模糊的问题,提出了采用频域滤波与自动增益控制 (AGC)算法、直方图均衡结合的改进算法。通过对 14 bit原始红外图像数据的整体部分与细节部分分别处理,并进行加权组合,实现了对红外图像细节的增强。最后通过数学仿真进行了验证和评价。
红外图像 自动增益控制 频域滤波 直方图均衡 细节增强 infrared image Automatic Gain Control frequency domain filtering histogram equalization detail enhancement 
太赫兹科学与电子信息学报
2018, 16(1): 139

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