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公开(公告)号:CN109981514A
公开(公告)日:2019-07-05
申请号:CN201910122582.3
申请日:2019-02-19
Applicant: 重庆邮电大学
IPC: H04L27/26 , H04N21/61 , H04N21/8547
Abstract: 本发明公开了一种基于局域网的小区DMB单频网实现方法,所述控制台PC负责DMB传输帧的合成,并通过局域网将传输帧的数据馈送给发射台,传输帧的帧计数值TF_CNT作为时间戳保存在传输帧中,发射台设置数据缓冲池以接收多个传输帧数据;发射台的同步电路根据PPS信号动态调整内部时钟的分频比,实现频率同步;同步电路根据PPS信号和UTC信息,产生传输帧同步脉冲、传输帧更新脉冲和调制符号更新脉冲;同步电路根据传输帧计数器,从数据缓冲池中读出时间戳匹配的传输帧进行调制;调制之后的信号经过上变频和放大后,通过天线进行发射。本发明设计的单频网系统可采用普通局域网进行传输帧馈送,提高了DMB单频网系统的通用性。
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公开(公告)号:CN109830206A
公开(公告)日:2019-05-31
申请号:CN201910098246.X
申请日:2019-01-31
Applicant: 重庆邮电大学
IPC: G09G3/32
Abstract: 本发明属于数字多媒体广播技术领域,公开了一种利用现有的公共同步LED屏接收并显示通过数字多媒体广播系统传送的预警信息的方法。LED屏由LED驱动板驱动,该驱动板通过高速网线与一台电脑相连;电脑上插入USB接口的DMB接收器,并安装LED驱动软件和DMB接收软件;DMB接收软件通过DMB接收器接收预警信息并覆盖显示在电脑监视器屏幕上;LED驱动软件连续捕获整个或部分监视器屏幕,然后将数据同步传输到LED驱动板,从而实现DMB预警信息在LED屏上的显示。本发明在不影响这些LED屏正常功能情况下,使得它们可以在突发状况时通过数字广播系统强制显示预警信息,可显著提高预警信息的覆盖效果。
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公开(公告)号:CN109743463A
公开(公告)日:2019-05-10
申请号:CN201910095918.1
申请日:2019-01-31
Applicant: 重庆邮电大学
Abstract: 本发明属于灾害预警技术领域,公开了一种智能手机接收DAB预警信息的方法,所述智能手机接收DAB预警信息的方法包括:将Dongle式的DAB接收插件通过USB接口与手机相连;通过自带APP的DAB插件中、或从网络上下载获取APP软件;利用APP软件通过USB接口控制DAB接收器;读取数据,识别出预警信息,在手机屏幕上显示。本发明在现有手机上通过插件接收DAB预警信息,既不影响智能手机的现有功能,又利用了智能手机普及率高的优势,提高了预警信息的覆盖效果,降低经济损失和保全人身安全。本发明利用DAB的发射机识别信息(TII)和GPS定位,使得只有在可能发生灾情的区域的DAB接收才接收预警信息,避免了非灾区的预警和过度预警。
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公开(公告)号:CN108259903A
公开(公告)日:2018-07-06
申请号:CN201810317660.0
申请日:2018-04-10
Applicant: 重庆邮电大学
IPC: H04N19/147 , H04N19/51 , H04N19/167
Abstract: 本发明涉及基于人眼感兴趣区域的H.265样点自适应补偿方法,属于视频编码领域。在时间域上,通过H.265编码中的运动矢量的强度判断人眼感兴趣区域;在空间域上,通过H.265的编码单元划分深度判断人眼感兴趣区域。属于人眼感兴趣区域的地方,进行标准的样点自适应补偿;属于人眼不太感兴趣但划分深度适中的区域,只计算样点自适应补偿的边界补偿模式;属于人眼不人眼感兴趣区域,不进行样点自适应补偿。本发明有效的改善了现有样点自适应补偿算法优化只考虑了空间域特性的问题。利用时域和空间域信息,结合人类视觉系统特性,实现了基于人眼感兴趣区域的H.265样点自适应补偿算法优化,提高了编码效率。
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公开(公告)号:CN105958947A
公开(公告)日:2016-09-21
申请号:CN201610251604.2
申请日:2016-04-21
Applicant: 重庆邮电大学
CPC classification number: H03F1/0288 , H03F1/32
Abstract: 本发明公开了一种基于可调铁电功分器的多尔蒂功放,该多尔蒂功放包括主功放模块、辅助功放模块、相移模块和具有可调直流偏压的铁电功分器,所述总输入端通过铁电功分器分别与主功放模块与辅助功放模块的输入端连接;主功放输出端通过相移模块补偿后与辅助功放模块的输出端合成后成为总输出端;所述铁电功分器与辅助功放模块和主功放模块连接,使辅助功放模块与主功放模块的相位差保持90度。本发明可以替代传统的多尔蒂(Doherty)功放中输出电路的补偿线调试;通过改变铁电功分器的直流偏压,就能够调整辅助功放的输入相位,实现对整个多尔蒂功放的失真补偿;不需要外加其它复杂电路,易于集成其它微波电路集成,具有很强的实用性及应用前景。
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公开(公告)号:CN105915182A
公开(公告)日:2016-08-31
申请号:CN201610225143.1
申请日:2016-04-11
Applicant: 重庆邮电大学
CPC classification number: H03F1/0288 , H03F1/32
Abstract: 本发明公开了一种基于铁电电容的后失真线性化多尔蒂功放,包括并联连接的主功放模块与辅助功放模块,所述主功放模块与辅助功放模块的输入端作为多尔蒂功率放大器的总输入端,辅助功放模块的输入端与部输入端之间串联连接有相移模块,主功放模块的输出端与辅助模块的输出端间并联连接有相移模块,主功放模块的输出端通过相移模块补偿后与辅助功放输出端合成后成为总输出,所述辅助功放模块的输入端与相移模块之间还串联连接有铁电电容,该铁电电容连接有可调的直流偏压。本发明通过改变铁电电容的直流偏压,就能够调整辅助功放的源牵引匹配,实现对主功放输出的增益压缩失真补偿。
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公开(公告)号:CN105680143A
公开(公告)日:2016-06-15
申请号:CN201610228276.4
申请日:2016-04-11
Applicant: 重庆邮电大学
Abstract: 本发明公开了一种基于铁电材料的波导T型混合结,包括第一输入波导、第二输入波导和分别与第一输入波导、第二输入波导垂直设置的输出波导,所述第一输入波导与第二输入波导具有180°相移;位于第一输入波导/第二输入波导至输出波导的路径上设置有铁电矩形基片单元;所述铁电矩形基片单元包括多个沿波输入方向周期性排列的多个铁电矩形基片。本发明在波导T型结内部采用铁电材料,整个波导结构简单并易加工;通过调整周期性排列的铁电交指基片的大小及基片之间的间距,实现180度相移的功能;通过调整铁电材料的直流偏置电压,实现灵活输入波的相位变化,通过以上方式,提高毫米波相控阵雷达通信系统的性能。
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公开(公告)号:CN119753778A
公开(公告)日:2025-04-04
申请号:CN202510171379.0
申请日:2025-02-17
Applicant: 重庆邮电大学
Abstract: 本发明公开了一种具有碳纳米管复合镀层的金刚石线锯及制备方法,包括基体材料和沉积在基体材料外表面的复合镀层;所述复合镀层内部均匀分布有碳纳米管,其表面嵌设有金刚石磨粒。本发明解决了现有线锯金刚石磨粒易脱落、镀层易磨损以及寿命短的问题,通过向电镀液中添加碳纳米管,形成复合镀层,可以显著提高复合镀层的机械性能,使得线锯在高负荷下仍能保持良好的切割性能;同时提高了复合镀层的耐磨性、强度、导热性及结合力。另外金刚石磨粒嵌设在复合镀层,复合镀层中的碳纳米管可以增强金刚石磨粒与基材之间的结合力,减少颗粒的脱落,延长线锯的使用寿命。
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公开(公告)号:CN119480744A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411654703.6
申请日:2024-11-19
Applicant: 重庆邮电大学
IPC: H01L21/68 , B24B37/10 , B24B37/30 , B24B37/34 , H01L21/687 , H01L21/67 , H01L21/02 , H01L21/304 , H01L21/306 , H01L21/324 , B08B5/02 , B08B7/00 , B08B3/12 , B08B13/00
Abstract: 本发明属于半导体加工技术领域,具体公开了一种减薄晶圆的加工辅助装置,包括基体和至少一个限位片,所述限位片与所述基体的端部连接,所述限位片上开设有安装孔,所述安装孔用于安装放置晶圆,所述晶圆与所述基体的一端可拆卸连接,所述限位片与所述基体端部的高度差小于待加工的晶圆与所述基体端部的高度差。本发明能够保证晶圆减薄质量的同时减少晶圆碎片或弯曲的现象。
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公开(公告)号:CN119364930A
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202411501927.3
申请日:2024-10-25
Applicant: 重庆邮电大学
Abstract: 本发明涉及一种抗辐照的光子芯片复合膜层结构,属于光电子集成技术领域。该结构从下自上包括硅衬底、二氧化硅包层一、铝薄膜一、二氧化硅层二、硅条波导\光栅\硅脊型波导\调制器\锗硅探测器、二氧化硅包层三、铝薄膜二、二氧化硅层四、氮化硅层。本发明围绕典型的硅基光电子芯片设计了铝薄膜、二氧化硅和氮化硅多层构成的复合膜层,可以有效隔绝宇宙环境中的带电粒子、不带电子粒子和光子,主要是α粒子、重离子、中子、X射线和γ射线等因子的作用,有效保护硅基光电子芯片内的无源和有源器件,包括波导、光栅、调制器、探测器等器件,解决硅基光电子芯片在宇宙环境下受到辐照影响性能退化的问题。
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