一种农田汇水区河道水体的生态修复方法

    公开(公告)号:CN109319934A

    公开(公告)日:2019-02-12

    申请号:CN201811272778.2

    申请日:2018-10-29

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种一种农田汇水区河道水体的生态修复方法,在河道原始物理尺寸的基础上,根据外源污染负荷情况和河道水体流动方向,将河道水体自上而下依次分为上游污染物削减区、中游水体强化净化区和下游生态多样性恢复区,同时在河道近岸带设置岸线生态提升区;上游污染物削减区设置在排污口附近,包括陆源污染物拦截屏障和组合生态浮床,中游水体强化净化区包括控养浮叶植物和漂浮植物的围网,下游生态多样性恢复区种植沉水植被。本发明利用浮叶植物和漂浮植物生长迅速、生物量大、氮磷富集能力强等特性,同时浮叶植物和漂浮植物根系能够富集大量微生物,有效强化净化河道水质,沉水植物能够提高水体自净能力,提升水体生态系统的生物多样性。

    一种太赫兹基波混频模块

    公开(公告)号:CN105007045A

    公开(公告)日:2015-10-28

    申请号:CN201510443633.4

    申请日:2015-07-24

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种太赫兹基波混频模块,包括金属上基座和金属下基座,金属上基座和金属下基座形成的腔体内设置本振输入端的匹配波导、芯片通道、射频输入端的匹配波导、中频输出电路和直流偏置电路;芯片通道的一端连接本振输入端匹配波导,另一端射频输入端的匹配波导,芯片通道内设置混频芯片,混频芯片粘接到金属上基座上,直流偏置电路上设置去耦电容,去耦电容为片上电容。本发明基于太赫兹集成电路微纳制备技术,具有结构紧凑、安装简便、集成度高的特点;本发明中射频及本振两路输入经由各自不同的通路完成信号传输,具有射频本振隔离性能好的特点;本发明具有混频损耗小的特点;同时具有成本低,一致性好,便于规模制造的特点。

    一种波控系统简单的单板微带贴片相控阵天线

    公开(公告)号:CN102938503A

    公开(公告)日:2013-02-20

    申请号:CN201210486648.5

    申请日:2012-11-26

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 一种波控系统简单的单板微带贴片相控阵天线,包括介质基板,在介质基板的一个表面上设有接地金属板,在介质基板的另一个表面上设有至少两条行向微带线和一条列向微带线,在每条行向微带线上等间距的设有微带贴片天线;列向微带线通过隔直电容分别与行向微带线的一端连接,行向微带线的另一端通过隔直电容分别连接匹配负载;列向微带线的一端通过隔直电容连接匹配负载,另一端通过隔直电容连接到射频端;在每条行向微带线与介质基板之间分别设有行向钛酸锶钡BST条,在列向微带线与介质基板之间设有列向钛酸锶钡BST条。

    基于人工表面等离激元的宽带数字移相器

    公开(公告)号:CN116613488A

    公开(公告)日:2023-08-18

    申请号:CN202310734535.0

    申请日:2023-06-20

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于人工表面等离激元的宽带数字移相器,包括介质基板(1)、50Ω微带线(2)、阻抗与波矢匹配段(3)、叉指电容结构(4)、移相器枝节(5)、PIN二极管通道(6)和馈电网络(7);50Ω的微带线(2)与外部器件SMA接头相连;阻抗与波矢匹配段(3)将电磁波传输模式从准TEM模式转换成TM模式,形成人工表面等离激元的传输模式;叉指电容结构(4)可以实现对人工表面等离激元枝节的独立控制;移相器枝节(5)可以实现数字移相;PIN二极管通道(6)和馈电网络(7)共同组成控制系统。其可以实现人工表面等离激元枝节的独立控制,并可以实现宽带移相。

    一种太赫兹波分束系统
    5.
    发明授权

    公开(公告)号:CN111024642B

    公开(公告)日:2023-02-14

    申请号:CN201911042272.7

    申请日:2019-10-30

    Applicant: 东南大学

    Inventor: 杨非 彭双 王昆

    Abstract: 本发明公开了一种太赫兹波分束系统,包括频率源加倍频器模块、高斯束赋形喇叭天线、一维傅里叶相栅、热电探测器和两个90度偏置抛物面反射镜,频率源加倍频器模块的输出端电性连接高斯束赋形喇叭天线的输入端,并将输出信号通过高斯束赋形喇叭天线耦合至自由空间中,输出信号的束腰位置与90度偏置抛物面反射镜A的焦点重合,通过90度偏置抛物面反射镜A的准直,发送至一维傅里叶相栅的表面,并通过90度偏置抛物面反射镜B进行聚束,热电探测器可对聚束后的信号进行扫描接收。本发明的太赫兹波分束系统可以避免使用多个太赫兹频率源,降低了太赫兹阵列接收机的复杂度,同时本系统结构简单,便于加工,成本低,且衍射效率高。

    一种平面双极化天线
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112713390A

    公开(公告)日:2021-04-27

    申请号:CN202011525389.3

    申请日:2020-12-22

    Applicant: 东南大学

    Inventor: 杨非 郭萌萌

    Abstract: 本发明公开了一种平面双极化天线,包括辐射体、相互正交的第一馈电网络和第二馈电网络。辐射体为长方体腔,其面域内设置有四组缝隙,四组缝隙形状为圆形并呈中心对称结构。第一馈电网络通过由金属槽间隙波导‑金属脊间隙波导‑金属槽间隙波导转换形成的等幅且同相的E面功率分配器侧馈金属圆柱腔;第二馈电网络与第一馈电网络结构相似,即将第一馈电网络中心旋转90°得到第二馈电网络,两层馈电网络通过第一馈电网络圆柱腔底部的沿第一馈电网络极化方向的矩形缝隙增加极化隔离度。本发明在保证双极化天线高极化隔离度的前提下,加工简单,不存在电接触难题,有着小型化、低剖面、高集成度、高隔离、易加工等优点。

    全频段太赫兹四倍频模块

    公开(公告)号:CN110932672B

    公开(公告)日:2020-07-24

    申请号:CN201911125718.2

    申请日:2019-11-18

    Applicant: 东南大学

    Inventor: 杨非 崔铁军

    Abstract: 本发明公开了一种全频段太赫兹四倍频模块,包括金属上基座(1)、金属下基座(2)、第一匹配波导(3)、芯片通道(4)、第二匹配波导(5)和太赫兹全频段倍频芯片(7);金属上基座(1)和金属下基座(2)形成腔体,第一匹配波导(3)设置在腔体内的输入端,第二匹配波导(5)设置在腔体内的输出端;芯片通道(4)设置在腔体的输入端和输出端之间,芯片通道(4)内设置太赫兹全频段倍频芯片(7);太赫兹全频段倍频芯(7)安装在金属上基座(1)上,太赫兹全频段倍频芯片(7)分别与第一匹配波导(3)和第二匹配波导(5)连接。其可以降低太赫兹波信号发生设备的复杂性,提高相应设备的集成度。

    一种超小型ULF/VLF旋转电流天线及信号幅频调制方法

    公开(公告)号:CN108736146A

    公开(公告)日:2018-11-02

    申请号:CN201810351505.0

    申请日:2018-04-19

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种超小型ULF/VLF旋转电流天线,包括发光装置和转盘,转盘包括依次设置的正极金属层、P型半导体层、N型半导体层和负极金属层,正极金属层上设有光孔,转盘上还设有导电线圈,导电线圈的两端分别连接正极金属层和负极金属层。本发明设计的天线具有极小的电尺寸,在ULF/VLF频段可以用米级的体积实现,远远小于现有技术中体积为千米级的天线,并且不会影响天线的辐射效率。

    一种太赫兹基波混频模块

    公开(公告)号:CN105007045B

    公开(公告)日:2018-05-04

    申请号:CN201510443633.4

    申请日:2015-07-24

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种太赫兹基波混频模块,包括金属上基座和金属下基座,金属上基座和金属下基座形成的腔体内设置本振输入端的匹配波导、芯片通道、射频输入端的匹配波导、中频输出电路和直流偏置电路;芯片通道的一端连接本振输入端匹配波导,另一端射频输入端的匹配波导,芯片通道内设置混频芯片,混频芯片粘接到金属上基座上,直流偏置电路上设置去耦电容,去耦电容为片上电容。本发明基于太赫兹集成电路微纳制备技术,具有结构紧凑、安装简便、集成度高的特点;本发明中射频及本振两路输入经由各自不同的通路完成信号传输,具有射频本振隔离性能好的特点;本发明具有混频损耗小的特点;同时具有成本低,一致性好,便于规模制造的特点。

    多芯片集成E波段接收模块
    10.
    发明授权

    公开(公告)号:CN103152066B

    公开(公告)日:2015-10-07

    申请号:CN201310036833.9

    申请日:2013-01-30

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种多芯片集成E波段接收模块,包括金属上基座和金属下基座,金属上基座和金属下基座形成的腔体内分别设置中频低通滤波电路、本振电路以及下变频结构;中频输入端采用标准SMA接头,本振输入端为标准波导法兰结构,射频输出端为标准波导法兰结构。该模块中波导与微带电路之间的信号耦合通过过渡结构实现,低损耗基片电路及各功能砷化镓芯片通过金丝键合实现电气连接。本发明基于多芯片集成技术,具有结构紧凑、集成度高的特点;同时具有成本低,一致性好,便于规模制造的特点。

Patent Agency Ranking