CN106559146A - 一种信号发生器和信号产生方法 - Google Patents
一种信号发生器和信号产生方法 Download PDFInfo
- Publication number
- CN106559146A CN106559146A CN201610983533.5A CN201610983533A CN106559146A CN 106559146 A CN106559146 A CN 106559146A CN 201610983533 A CN201610983533 A CN 201610983533A CN 106559146 A CN106559146 A CN 106559146A
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- signal
- peak
- noise
- digital signal
- digital
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Pending
Links
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B17/00—Monitoring; Testing
- H04B17/0082—Monitoring; Testing using service channels; using auxiliary channels
- H04B17/0085—Monitoring; Testing using service channels; using auxiliary channels using test signal generators
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- Electromagnetism (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Testing Electric Properties And Detecting Electric Faults (AREA)
Abstract
本申请公开了一种信号发生器,包括:参数设置单元、处理器、信号产生单元、数模转换器和模拟通道,信号产生单元又包括数字信号产生模块、白噪声产生模块、第一衰减模块、第二衰减模块和叠加处理模块,根据信噪比数字信号产生模块、白噪声产生模块分别产生数字信号和噪声,再对数字信号和噪声进行衰减、叠加和增益控制,使得信号发生器输出的波形信息具有一定的信噪比,可模拟信道带来的干扰,使得最终测试的结果更接近实际,也可设置不同的信噪比来模拟信号受到的不同干扰,真实反映不同条件下待测电路或系统的性能,使得信号发生器的功能更完备、性能更稳定。相应地,本申请还公开了一种信号发生器的信号产生办法。
Description
技术领域
本申请涉及电子仪器领域,尤其是一种信号发生器和信号产生方法。
背景技术
信号发生器常用于在工程调试中,替代通信系统中的真实信号源,输出用户需要的信号用于测试待测电路或系统的性能。通信系统一般由信息源、信道、信宿组成,实际应用中,信道一般包含大量干扰与噪声,该噪声会对信宿的接收造成影响。电子设备或者电子系统中信号与噪声的比例称为信噪比(SIGNAL-NOISE RATIO,SNR),信噪比的计量单位是dB,传统的信号发生器不能设置任意信号的信噪比,不能模拟信道带来的干扰,会导致最终测试的性能和指标与实际情况略有偏差,不能真实反映待测电路或系统的性能。
发明内容
本申请提供一种信号发生器和信号产生方法,产生用户需要的、信噪比可设置的波形信号。
根据本申请的第一方面,本申请提供一种信号发生器,用于根据用户设置的参数输出用户需要的波形信号,包括:参数设置单元、处理器、信号产生单元和数模转换器,所述信号产生单元包括数字信号产生模块;所述数字信号产生模块用于根据所述初始相位和频率产生数字信号;
所述参数设置单元用于用户设置参数,所述参数包括初始相位、频率和信噪比;
所述参数包括:初始相位、频率、峰峰值和信噪比等,根据用户设置的参数,确定数字信号的相位、频率、峰峰值,并根据有效值计算公式计算数字信号的峰峰值有效值;
所述处理器还用于根据数字信号的峰峰值有效值和信噪比计算公式,计算噪声的峰峰值有效值,再进一步计算噪声的峰峰值;
所述信号产生单元还包括白噪声产生模块和叠加处理模块;
所述数字信号产生模块根据所述数字信号的相位、频率和峰峰值,生成数字信号;所述白噪声产生模块根据所述噪声的峰峰值,生成噪声;所述叠加处理模块将所述数字信号与噪声进行叠加,输出叠加信号;
所述数模转换器将所述叠加信号进行数模转换,输出模拟信号,即用户需要的波形信号。
在有些实施例中,所述处理器还用于根据所述数字信号的峰峰值和噪声的峰峰值,得到第一衰减系数和第二衰减系数。
在有些实施例中,所述信号产生单元还包括第一衰减模块和第二衰减模块,所述第一衰减模块两端分别与所述数字信号产生模块和所述叠加处理模块相连接,根据所述第一衰减系数,对所述数字信号的数字量进行衰减;所述第二衰减模块两端分别与所述白噪声产生模块和所述叠加处理模块相连接,根据所述第二衰减系数,对所述噪声的数字量进行衰减。
在有些实施例中,所述信号发生器还包括模拟通道,所述模拟通道根据所述数字信号的峰峰值和噪声的峰峰值之和的总峰峰值,对所述模拟信号进行增益控制。
在有些实施例中,所述参数设置单元还包括信噪比设置模块,用于用户设置和改变信噪比。
根据本申请的第二方面,本申请提供一种信号发生器的信号产生方法,其特征在于,包括步骤:
数字信号生成步骤:根据用户设置的初始相位、频率,确定数字信号的相位、频率、峰峰值,产生数字信号,并根据有效值计算公式计算数字信号的峰峰值有效值;
噪声生成步骤:根据信噪比计算公式和所述数字信号的峰峰值有效值,计算噪声的峰峰值有效值,再进一步计算噪声的峰峰值,产生噪声;
数字信号处理步骤:将所述数字信号和噪声进行叠加,输出叠加信号;
模拟信号处理步骤:对所述叠加信号进行数模转换,得到模拟信号,即用户需要的波形信号。
在有些实施例中,所述数字信号处理步骤包括:根据所述数字信号的峰峰值和噪声的峰峰值,得到第一衰减系数和第二衰减系数;先根据第一衰减系数对所述数字信号进行衰减和根据第二衰减系数对所述噪声进行衰减,再将衰减后的数字信号与衰减后噪声进行叠加,得到叠加信号。
在有些实施例中,所述模拟信号处理步骤还包括根据所述数字信号的峰峰值和噪声的峰峰值之和的总峰峰值,对所述模拟信号进行增益控制。
在有些实施例中,在所述模拟信号处理步骤之后,所述方法还包括改变信噪比,重复所述噪声生成步骤、数字信号处理步骤和模拟信号处理步骤,获得不同信噪比的波形信号。
本申请的有益效果是:本申请的信号发生器通过白噪声产生模块根据设置的信噪比产生噪声,再利用叠加处理模块将噪声与数字信号进行叠加,使得最终输出的波形信号具有一定信噪比,模拟信道带来的干扰,使得最终测试的结果更接近实际;通过设置不同的信噪比可模拟信号受到的不同干扰,更能真实反映不同条件下待测电路或系统的性能;还可以进一步测试信号源、信道在极端恶劣情况下待测电路或系统的极限指标,使得信号发生器的功能更完备、性能更稳定。
附图说明
图1为本申请提供一种信号发生器的结构框图;
图2为本申请提供的信号发生器的信号产生方法流程图。
具体实施方式
下面通过具体实施方式结合附图对本申请作进一步详细说明。
参考图1,为本申请提供一种信号发生器的结构框图,该信号发生器包括:参数设置单元5、处理器1、信号产生单元2、数模转换器3和模拟通道4,信号产生单元2又包括数字信号产生模块21、白噪声产生模块22、第一衰减模块23、第二衰减模块24和叠加处理模块25。
参数设置单元5用于用户设置参数,包括设置初始相位、频率和信噪比等。本实施中,参数设置单元5还具有信噪比设置模块51,用于用户设置和改变信噪比。
处理器1用于接收初始相位θ0、频率f和信噪比SNR,根据初始相位θ和频率f,确定数字信号的相位θ、频率ω和峰峰值Vsp-p,并在根据有效值计算公式(1-1)计算数字信号的峰峰值有效值Vs。上述公式(1-1)为
其中,m=(某点码字对应的幅度)^2,表示所述数字信号各点的瞬时功率;n表示点数。
在一些具体实施例中,对于一些典型的波形信号,数字信号的峰峰值有效值Vs的计算将较为简便。如,对于脉冲波或方波,Vs=Vsp-p/2;对于直流,Vs等于直流的幅度;对于三角波,对于正弦波,若带谐波,则Vs等于各个基波和谐波的功率之和的平方根,若不带谐波,
在一些具体实施例中,对于以上述典型波形为载波的调制波形,有效值VSS的计算将也较为简便,可根据载波的有效值Vs。如,对于PWM,VSS=Vsp-p/2;对于ASK,对于PSK、FSK、FM、PM,VSS=Vs;对于DSBAM,当shape为正弦函数,对于AM,当shape为正弦函数,其中,x为调制深度。
处理器1还用于根据信噪比计算公式(1-2)计算噪声的峰峰值有效值Vn,再进一步,根据固定的硬件电路参数K,计算噪声的峰峰值Vnp-p=Vn×K。上述公式(1-2)为SNR=20Lg(Vs/Vn),即
其中,Vs表示数字信号的峰峰值有效值,SNR表示信噪比。
处理器1还用于根据数字信号的峰峰值Vsp-p和噪声的峰峰值Vnp-p,得到总峰峰值V=Vsp-p+Vnp-p、第一衰减系数和第二衰减系数
数字信号产生模块21根据相位θ、频率ω和峰峰值Vsp-p,生成数字信号,并将其输出至第一衰减模块23;第一衰减模块根据第一衰减系数G1,对该数字信号的数字量进行衰减。白噪声产生模块22根据噪声的峰峰值Vsp-p,生成噪声,并将其输出至第二衰减模块24;第二衰减模块24根据第二衰减系数G2,对该噪声的数字量进行衰减。叠加处理模块用于将衰减后的数字信号与衰减后噪声进行叠加处理,输出叠加信号。数模转换器3用于对叠加信号进行数模转换,输出模拟信号。模拟通道4根据总峰峰值V,对模拟信号进行增益控制,输出用户需要的波形信号。
由此可见,通过利用本申请提供的信号发生器对数字信号和白噪声进行先衰减再叠加,再对最终输出的波形信号进行增益控制,保证了数字信号的增益与最终输出波形信号幅值的一致性,同时还使得波形信号具有一定信噪比,在信号被用于测试时,可模拟信道带来的干扰,使得最终测试的结果更接近实际。
需要指出的是,本实施例中信号发生器对数字信号和白噪声进行先衰减再叠加是为了有效防止数据位宽溢出,若先叠加再衰减,则有可能导致波形点对应的数据位宽溢出,使得最终输出的波形信号失真。
用户还可以通过信噪比设置模块51设置不同的信噪比SNR,来模拟信号受到的不同干扰,真实反映不同条件下待测电路或系统的性能,即在初始相位θ和频率f不变的情况下,通过改变SNR的值,得到不同峰峰值的白噪声,再衰减、叠加和增益控制,输出不同的波形来对待测电路或系统进行测试;进一步,还可测试信号源、信道在极端恶劣情况下待测电路或系统的极限指标。
比如,若用户需输出一个载波为正弦波的FM波形,波形信号的峰峰值为4V,信噪比为40db,则计算如下:
a、Vsp-p=4V,对于不带谐波的正弦波,对于FM,VSS=VS=1.414V;
b、SNR=40,根据公式(1-1)故Vn=0.01414V,若K=10,则Vnp-p=0.1414V;
c、A=4+0.1414=4.1414V,G1=0.9658,G2=0.0341。
按照上述参数,信号发生器的各个模块进行配置和处理,输出,使得信噪比为40db的FM波形。也可通过改变信噪比,输出不同的FM波形,用于观察FM波形受不同干扰下的影响。
基于上述信号发生器,本申请还提供了一种信号发生器的信号产生方法。
参考图2,为本申请提供的信号发生器的信号产生方法流程图,该方法包括:
数字信号生成步骤100:根据用户设置的初始相位θ0、频率f,确定数字信号的相位θ、频率ω和峰峰值Vsp-p,产生数字信号,并根据有效值计算公式计算数字信号的峰峰值有效值Vs;
噪声生成步骤200,根据数字信号的峰峰值有效值Vs和信噪比计算公式SNR=20Lg(Vs/Vn),计算噪声的峰峰值有效值Vn,再进一步,根据固定的硬件电路参数K,计算噪声的峰峰值Vnp-p=Vn×K,产生噪声;
数字信号处理步骤300,根据数字信号的峰峰值Vsp-p和噪声的峰峰值Vnp-p,得到第一衰减系数G1和第二衰减系数G2;先根据第一衰减系数G1对数字信号进行衰减和根据第二衰减系数G2对噪声进行衰减,再将衰减后的数字信号与衰减后噪声进行叠加,得到叠加信号。
模拟信号处理步骤400:对叠加信号进行数模转换,得到模拟信号,根据总峰峰值V=Vsp-p+Vnp-p,对模拟信号进行增益控制,输出用户需要的波形信号。
为了模拟信号受到的不同干扰,真实反映不同条件下待测电路或系统的性能,或进一步测试信号源、信道在极端恶劣情况下待测电路或系统的极限指标,通过执行下列步骤500:
步骤500,改变信噪比SNR,重复所述噪声生成步骤200、数字信号处理步骤300和模拟信号处理步骤400,可在初始相位θ和频率f不变的情况下,通过改变信噪比SNR的值,得到不同峰峰值的白噪声,输出不同信噪比的波形来对待测电路或系统进行测试,从而模拟信号源经过信道后的恶化,真实反映不同条件下待测电路或系统的性能,或测试信号源、信道在极端恶劣情况下待测电路或系统的极限指标。
综上所述,本申请的信号发生器通过白噪声产生模块根据设置的信噪比产生噪声,再利用叠加处理模块将噪声与数字信号进行叠加,使得最终输出的波形信号具有一定信噪比,模拟信道带来的干扰,使得最终测试的结果更接近实际;通过设置不同的信噪比可模拟信号受到的不同干扰,更能真实反映不同条件下待测电路或系统的性能;还可以进一步测试信号源、信道在极端恶劣情况下待测电路或系统的极限指标,使得信号发生器的功能更完备、性能更稳定。
以上内容是结合具体的实施方式对本申请所作的进一步详细说明,不能认定本申请的具体实施只局限于这些说明。对于本申请所属技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本申请发明构思的前提下,还可以做出若干简单推演或替换。
Claims (9)
1.一种信号发生器,用于根据用户设置的参数输出用户需要的波形信号,包括:参数设置单元、处理器、信号产生单元和数模转换器,所述信号产生单元包括数字信号产生模块;所述数字信号产生模块用于根据所述初始相位和频率产生数字信号;其特征在于,
所述处理器用于接收用户设置的参数,所述参数包括:初始相位、频率、峰峰值和信噪比等,根据用户设置的参数,确定数字信号的相位、频率、峰峰值,并根据有效值计算公式计算数字信号的峰峰值有效值;
所述处理器还用于根据数字信号的峰峰值有效值和信噪比计算公式,计算噪声的峰峰值有效值,再进一步计算噪声的峰峰值;
所述信号产生单元还包括白噪声产生模块和叠加处理模块;
所述数字信号产生模块根据所述数字信号的相位、频率和峰峰值,生成数字信号;所述白噪声产生模块根据所述噪声的峰峰值,生成噪声;所述叠加处理模块将所述数字信号与噪声进行叠加,输出叠加信号;
所述数模转换器将所述叠加信号进行数模转换,输出模拟信号,即用户需要的波形信号。
2.如权利要求1所述的信号发生器,其特征在于,所述处理器还用于根据所述数字信号的峰峰值和噪声的峰峰值,得到第一衰减系数和第二衰减系数。
3.如权利要求2所述的信号发生器,其特征在于,所述信号产生单元还包括第一衰减模块和第二衰减模块,所述第一衰减模块两端分别与所述数字信号产生模块和所述叠加处理模块相连接,根据所述第一衰减系数,对所述数字信号的数字量进行衰减;所述第二衰减模块两端分别与所述白噪声产生模块和所述叠加处理模块相连接,根据所述第二衰减系数,对所述噪声的数字量进行衰减。
4.如权利要求1所述的信号发生器,其特征在于,所述信号发生器还包括模拟通道,所述模拟通道根据所述数字信号的峰峰值和噪声的峰峰值之和的总峰峰值,对所述模拟信号进行增益控制。
5.如权利要求1至4中任一项所述的信号发生器,其特征在于,所述参数设置单元还包括信噪比设置模块,用于用户设置和改变信噪比。
6.一种信号发生器的信号产生方法,其特征在于,包括步骤:
数字信号生成步骤:根据用户设置的初始相位、频率,确定数字信号的相位、频率、峰峰值,产生数字信号,并根据有效值计算公式计算数字信号的峰峰值有效值;
噪声生成步骤:根据信噪比计算公式和所述数字信号的峰峰值有效值,计算噪声的峰峰值有效值,再进一步计算噪声的峰峰值,产生噪声;
数字信号处理步骤:将所述数字信号和噪声进行叠加,输出叠加信号;
模拟信号处理步骤:对所述叠加信号进行数模转换,得到模拟信号,即用户需要的波形信号。
7.如权利要求6所述的方法,其特征在于,所述数字信号处理步骤包括:根据所述数字信号的峰峰值和噪声的峰峰值,得到第一衰减系数和第二衰减系数;先根据第一衰减系数对所述数字信号进行衰减和根据第二衰减系数对所述噪声进行衰减,再将衰减后的数字信号与衰减后噪声进行叠加,得到叠加信号。
8.如权利要求6所述的方法,其特征在于,所述模拟信号处理步骤还包括根据所述数字信号的峰峰值和噪声的峰峰值之和的总峰峰值,对所述模拟信号进行增益控制。
9.如权利要求5至8中任一项所述的方法,其特征在于,在所述模拟信号处理步骤之后,所述方法还包括改变信噪比,重复所述噪声生成步骤、数字信号处理步骤和模拟信号处理步骤,获得不同信噪比的波形信号。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201610983533.5A CN106559146A (zh) | 2016-11-09 | 2016-11-09 | 一种信号发生器和信号产生方法 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201610983533.5A CN106559146A (zh) | 2016-11-09 | 2016-11-09 | 一种信号发生器和信号产生方法 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN106559146A true CN106559146A (zh) | 2017-04-05 |
Family
ID=58444718
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201610983533.5A Pending CN106559146A (zh) | 2016-11-09 | 2016-11-09 | 一种信号发生器和信号产生方法 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN106559146A (zh) |
Cited By (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN107483019A (zh) * | 2017-06-20 | 2017-12-15 | 深圳市鼎阳科技有限公司 | 一种白噪声产生方法和装置 |
CN108322272A (zh) * | 2018-03-28 | 2018-07-24 | 常州国光数据通信有限公司 | 信道噪声处理装置及方法 |
CN108508290A (zh) * | 2018-03-13 | 2018-09-07 | 北京润科通用技术有限公司 | 一种噪声故障模拟方法及装置 |
CN108880670A (zh) * | 2017-05-11 | 2018-11-23 | 海思光电子有限公司 | Mpi噪声生成器、检测mpi噪声问题的方法和装置 |
CN113343618A (zh) * | 2021-06-23 | 2021-09-03 | 杭州万高科技股份有限公司 | 一种待测数字滤波器测试方法及系统 |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2006092173A1 (en) * | 2005-03-02 | 2006-09-08 | Agilent Technologies, Inc. | Analog signal test using a-priori information |
CN104022782A (zh) * | 2014-06-13 | 2014-09-03 | 哈尔滨工程大学 | 一种数字式多通道模拟信号发生方法 |
CN104237580A (zh) * | 2013-06-07 | 2014-12-24 | 苏州普源精电科技有限公司 | 一种产生am调幅信号的测量装置 |
CN105978559A (zh) * | 2016-04-29 | 2016-09-28 | 中国科学院半导体研究所 | 宽带线性调频微波信号发生器 |
-
2016
- 2016-11-09 CN CN201610983533.5A patent/CN106559146A/zh active Pending
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2006092173A1 (en) * | 2005-03-02 | 2006-09-08 | Agilent Technologies, Inc. | Analog signal test using a-priori information |
CN104237580A (zh) * | 2013-06-07 | 2014-12-24 | 苏州普源精电科技有限公司 | 一种产生am调幅信号的测量装置 |
CN104022782A (zh) * | 2014-06-13 | 2014-09-03 | 哈尔滨工程大学 | 一种数字式多通道模拟信号发生方法 |
CN105978559A (zh) * | 2016-04-29 | 2016-09-28 | 中国科学院半导体研究所 | 宽带线性调频微波信号发生器 |
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
马仲明: ""信噪比可变的相位多谱勒信号发生器"", 《光电子·激光》 * |
Cited By (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN108880670A (zh) * | 2017-05-11 | 2018-11-23 | 海思光电子有限公司 | Mpi噪声生成器、检测mpi噪声问题的方法和装置 |
CN107483019A (zh) * | 2017-06-20 | 2017-12-15 | 深圳市鼎阳科技有限公司 | 一种白噪声产生方法和装置 |
CN108508290A (zh) * | 2018-03-13 | 2018-09-07 | 北京润科通用技术有限公司 | 一种噪声故障模拟方法及装置 |
CN108508290B (zh) * | 2018-03-13 | 2020-11-03 | 北京润科通用技术有限公司 | 一种噪声故障模拟方法及装置 |
CN108322272A (zh) * | 2018-03-28 | 2018-07-24 | 常州国光数据通信有限公司 | 信道噪声处理装置及方法 |
CN113343618A (zh) * | 2021-06-23 | 2021-09-03 | 杭州万高科技股份有限公司 | 一种待测数字滤波器测试方法及系统 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN106559146A (zh) | 一种信号发生器和信号产生方法 | |
CN103630742B (zh) | 一种动态信号参数的获取方法 | |
CN103874090B (zh) | 一种gsm通信基站电磁辐射预测方法 | |
CN106533591B (zh) | 一种小型基站电磁干扰识别方法 | |
CN100585413C (zh) | 电磁干扰减少量的计算方法以及电磁干扰减少量计算装置 | |
TW200608839A (en) | Methods and array for creating a mathematical model of a plasma processing system | |
CN108318852B (zh) | 一种智能电能表方波影响试验方法 | |
CN108445313B (zh) | 用频装备电磁辐射效应综合预测方法及终端设备 | |
CN104639119B (zh) | 一种交流量子电压波形合成方法 | |
CN108896944B (zh) | 一种同步测量装置实验室校准仪及其同步相量测量方法 | |
CN104320157B (zh) | 一种电力线双向工频通信上行信号检测方法 | |
CN106918797A (zh) | 一种基于标准数字功率源的数字化电能表检定和溯源方法 | |
CN109188080B (zh) | 一种仿真试验平台及相量测量单元的误差测算方法 | |
CN107465465A (zh) | 一种高斯信道仿真方法及其仿真系统 | |
CN202772870U (zh) | 一种基于sopc的任意波形信号源装置 | |
CN106526296A (zh) | 一种基于快速傅里叶变换的杂散电流测量方法 | |
CN106953331A (zh) | 一种考虑不确定性和三相不平衡的电力系统谐波潮流算法 | |
CN114779220B (zh) | 基于信号处理机的声纳基阵信号模拟方法、系统及模拟器 | |
CN113189571B (zh) | 一种基于音色特征提取和深度学习的声源被动测距方法 | |
CN114358046A (zh) | 一种多复杂度等级复杂电磁干扰环境模拟生成方法及系统 | |
CN107517173A (zh) | 基于广义循环相关熵的无线电信号载波频率估计方法 | |
RU108174U1 (ru) | Устройство имитации сигналов гидроакустических антенн | |
CN113919152B (zh) | 一种电压闪变参数检测方法及系统 | |
CN1314200C (zh) | 受激波形信号发生电路 | |
CN110286278A (zh) | 一种输出电压控制方法、装置和电网适应性检测平台 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PB01 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
RJ01 | Rejection of invention patent application after publication | ||
RJ01 | Rejection of invention patent application after publication |
Application publication date: 20170405 |