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    • 2. 发明申请
    • ピーク周波数検出装置、方法およびプログラム
    • 峰值检测装置,方法和程序
    • WO2016006079A1
    • 2016-01-14
    • PCT/JP2014/068432
    • 2014-07-10
    • 阿久津 一史
    • 阿久津 一史
    • G01S7/526G01S15/50G10G7/02G10L25/90
    • G01R19/04G01R23/00G01R23/16G01R23/167G01R23/177G01S7/526G01S15/50G06F17/141G10G7/02G10L25/90
    • 【課題】周波数分解能(f 0 )と時間窓長(T 0 )との間にある相反関係を回避し、所望の周波数分解能と所望の時間窓長でもって、信号波のピーク周波数の検出を可能にする。 【解決手段】所定の周波数帯域(f cl ~f ch )においてパワースペクトルが最大となるピーク周波数を検出するピーク周波数検出装置であって、デジタルデータ列の各要素をn乗(nは2以上の整数)するn乗部と、サンプリング周波数f s と周波数分解能f tg と時間窓長T tg に応じて決まるN(Nは2のべき乗の整数)個のn乗されたサンプリング周波数f s のデジタルデータ列に対して高速フーリエ変換を行って得られるパワースペクトルの最大値に対応する周波数を仮想ピーク周波数として導出するFFT部と、前記仮想ピーク周波数を1/n倍した値をデジタルデータ列のピーク周波数として出力する1/n倍部と、を備え、n≧1/(f tg ×T tg )、f s /(n×f tg )≦N≦f s ×T tg 、f s >2×n×f ch を満たすピーク周波数検出装置。
    • [问题]为了能够以避免频率分辨率(f0)和时间窗长度(T0)之间的冲突关系,以期望的频率分辨率和期望的时间窗长度检测信号波的峰值频率。 [解决方案]一种峰值频率检测装置,其检测在预定频带(fcl〜fch)中实现最大功率谱的峰值频率,所述峰值频率检测装置具有:n个乘法单元, n(n为2以上的整数)的数字数据串; FFT单元,其作为虚拟峰值频率,导出与通过执行N的数字数据串(N是2的幂的整数)的快速傅里叶变换获得的功率谱的最大值相对应的频率 并且根据乘以n的采样频率(fs),采样分辨率(ftg)和时间窗长度(Ttg))采样频率(fs)来确定; 以及1 / n乘法单元,其输出乘以1 / n的虚拟峰值的值作为数字数据串的峰值频率。 峰值频率检测装置满足n≥1/(ftg×Ttg),fs /(n×ftg)≤N≤fs×Ttg,fs> 2×n×fch。
    • 4. 发明申请
    • 周波数特性測定方法
    • 频率特性测量方法
    • WO2015072374A1
    • 2015-05-21
    • PCT/JP2014/079291
    • 2014-11-05
    • 株式会社村田製作所
    • 郷間真治市川敬一
    • H02J17/00
    • G01R23/04G01R23/16G01R29/0878H02J7/0054H02J7/025H02J50/05H02J50/10H02J50/70
    •  昇圧トランス(T1)で昇圧した交流電圧をアクティブ電極(11)及びパッシブ電極(12)に印加する送電装置(101)に対し、送電側測定用治具(101A)を設置する。この送電側測定用治具(101A)は、アクティブ電極(11)と対向する測定用アクティブ電極(11A)及びパッシブ電極(12)と対向する測定用パッシブ電極(12A)を有し、測定用アクティブ電極(11A)と、測定用パッシブ電極(12A)とが短絡されている。送電装置(101)に対し、送電側測定用治具(101A)を設置した状態で、昇圧トランス(T1)の漏れインダクタンスと、キャパシタ(Ca、Ca1、Cp1)とで形成される直列共振回路の周波数特性を測定する。これにより、ワイヤレス電力伝送システムの送電装置、及び受電装置それぞれの周波数特性を個別に測定できる周波数特性測定方法を提供する。
    • 相对于向有源电极(11)和被动电极(12)施加交流电压的动力传递装置(101),配置有动力传递侧测定夹具(101A),所述交流电压被提高 借助升压变压器(T1)。 动力传递侧测量夹具(101A)具有面向有源电极(11)的测量用有源电极(11A)和面向无源电极(12)的测量无源电极(12A),测量用活性电极(11A) 并且测量无源电极(12A)彼此短路。 在相对于动力传递装置(101)设置动力传递侧测量夹具(101A)的状态下,通过升压变压器(T1)的漏电感和电容器(T1)形成的串联谐振电路的频率特性 Ca,Ca1,Cp1)。 因此,提供了能够独立地测量无线电力传输系统的电力传输装置和电力接收装置的频率特性的频率特性测量方法。
    • 6. 发明申请
    • 半導体デバイス検査装置及び半導体デバイス検査方法
    • 半导体器件检测器件和半导体器件检测方法
    • WO2014119676A1
    • 2014-08-07
    • PCT/JP2014/052146
    • 2014-01-30
    • 浜松ホトニクス株式会社
    • 中村 共則西沢 充哲
    • G01R31/302H01L21/66
    • G01R31/2656G01N21/9501G01N2201/12G01R23/16G01R31/311H01L22/12
    •  半導体デバイス検査装置は、レーザ光源と、半導体デバイスを駆動させるテスト信号印加するテスタと、反射光を検出し検出信号を出力する光センサと、検出信号の位相情報である第1の位相情報を計測する第1のスペクトラムアナライザと、所定の周波数のリファレンス信号を生成するリファレンス信号生成部と、リリファレンス信号の位相情報である第2の位相情報を計測する第2のスペクトラムアナライザと、第1の位相情報及び第2の位相情報に基づいて、所定の周波数における検出信号の位相情報を導出する解析部と、を備え、第1のスペクトラムアナライザは、基準周波数に対する第1の位相情報を計測し、第2のスペクトラムアナライザは、基準周波数に対する第2の位相情報を計測し、第1のスペクトラムアナライザの基準信号の周波数とその位相と、第2のスペクトラムアナライザの基準信号の周波数とその位相が同期している。
    • 该半导体装置检查装置设置有激光光源,施加驱动半导体装置的测试信号的测试器,检测反射光并输出检测信号的光学传感器,测量第一相信息的第一频谱分析仪, 是检测信号的相位信息,产生规定频率的基准信号的基准信号生成部,测定作为基准信号的相位信息的第二相位信息的第二频谱分析器,以及分析部, 第一相位信息和第二相位信息的基础以规定的频率导出检测信号的相位信息,其中第一频谱分析仪相对于参考频率测量第一相位信息,第二频谱分析仪测量第二相位信息相对 参考频率和参考频率 第一频谱分析仪及其相位的信号与第二频谱分析仪的参考信号的频率及其相位同步。
    • 7. 发明申请
    • METHOD AND DEVICE FOR CONVERTING TIME-VARYING SIGNALS ACQUIRED OVER A LARGE NUMBER OF RECORDING CHANNELS
    • 用于转换大量记录通道获取的时变信号的方法和装置
    • WO2012042036A1
    • 2012-04-05
    • PCT/EP2011/067155
    • 2011-09-30
    • FONDAZIONE I.R.C.C.S. ISTITUTO NEUROLOGICO "CARLO BESTA"DE CURTIS, MarcoGNATKOVSKYY, Vadym
    • DE CURTIS, MarcoGNATKOVSKYY, Vadym
    • A61B5/048G01R23/16
    • A61B5/048A61B5/7253A61B5/7257G01R23/16
    • The method for converting time-varying signals (Aj) acquired over a large number of recording channels comprises the steps of: acquiring all the signals (Aj) for an acquisition time that is equal for all the signals computing, by means of the Fourier transform, the power spectrum (Fij) of each signal (Aj) in consecutive time windows (Wi) memorising the power spectrum (Fij) of each signal (Aj) in each time window (Wi) attributing and memorising a correlation between an intensity value of a colour and the value of the integral (Hij,k) of the power spectrum (Fij) of any signal (Aj) in any time window (Wi), within a given neighbourhood of any frequency of interest (k) of a. predefined interval of frequencies of interest generating a map with cells (Cf,g), wherein each signal (Aj) in each time window (Wi) has associated with it a corresponding cell (Cf,g) of the map, and in which, when any frequency (k) of interest is selected, the value of the integral (Hi j,k) of the memorised power spectrum (Fij) of each signal (Aj) in each time window (Wi), within the given neighbourhood of the selected frequency of interest (k), is computed in order to attribute the colour intensity to each of the cells (Cf,g) of the map.
    • 用于转换通过大量记录通道获取的时变信号(Aj)的方法包括以下步骤:通过傅里叶变换获取所有信号(Aj),以获得与所有信号计算相等的获取时间 在每个时间窗口(Wi)中存储每个信号(Aj)的功率谱(Fij)的连续时间窗(Wi)中的每个信号(Aj)的功率谱(Fij)归因于并记住 在任何时间窗口(Wi)中的任何信号(Aj)的功率谱(Fij)的积分(Hij,k)的值在任何感兴趣频率(k)的给定邻域内。 预定的感兴趣的频率间隔产生具有单元(Cf,g)的地图,其中每个时间窗口(Wi)中的每个信号(Aj)已经与该地图相关联的单元格(Cf,g)相关联, 当选择感兴趣的任何频率(k)时,在每个时间窗口(Wi)内的每个信号(Aj)的存储功率谱(Aj)的积分(Hi j,k)的值在 计算所选择的感兴趣的频率(k),以便将颜色强度归因于地图的每个单元格(Cf,g)。
    • 8. 发明申请
    • 信号検出器、その信号検出器を備えた通信装置及び通信方法
    • 信号检测器,提供信号检测器的通信设备和通信方法
    • WO2012002576A1
    • 2012-01-05
    • PCT/JP2011/065529
    • 2011-06-30
    • 日本電気株式会社大島 直樹
    • 大島 直樹
    • G01R29/08G01R23/16H04B1/40
    • G01R23/16G01R21/01
    • フーリエ変換を用いた電力検出回路の規模を削減し、高速に演算を行う信号検出器を提供する。 入力されたアナログ信号を一定のサンプリング周期でサンプリングして離散化された離散信号を出力する離散化部と、離散信号を入力し、離散化部で行ったサンプリングの各標本点に対してDFT演算を行い、当該標本点に対応する離散周期スペクトルを出力するDFT演算部と、離散周期スペクトルの値をデジタル信号に変換して出力するAD変換器と、離散化部の前段、DFT演算部とAD変換器の間、AD変換器の後段、のいずれか1つに挿入され、入力される電圧信号を電力信号に変換して出力する電圧・電力変換部と、を備え、DFT演算部は、各入力信号に対応するDFT演算相当の乗算と加算を行うアナログ回路で構成され、離散化部で行ったサンプリングのナイキスト周波数に対応する数までの標本点に対してのみDFT演算を実施することを特徴とする。
    • 提供了一种信号检测器,其使用傅立叶变换来减小功率检测器电路的尺寸,并且执行高速计算。 提供信号检测器:具有输出通过以恒定采样率采样获得的数字信号然后数字化模拟信号的数字化单元; 离散傅里叶变换(DFT)计算单元,在数字信号输入之后,对由数字化单元执行的采样的每个采样点进行DFT计算,并输出与采样点对应的离散周期性频谱; 模拟数字(AD)转换器,其将离散的周期性频谱值转换为数字信号并输出​​数字信号; 以及电压/电力转换单元,其在数字化单元之前,DFT计算单元和AD转换器之间或AD转换器之后插入,并将输入电压信号转换为功率信号并输出​​功率信号。 DFT计算单元的特征在于,由对与每个输入信号相对应的DFT计算执行乘法和相加的模拟电路形成,并且仅对与奈奎斯特频率的奈奎斯特频率相对应的数量的采样点进行DFT计算 采样由数字化单元进行。