一种应用于回旋行波管的降压输入窗结构

    公开(公告)号:CN116469741A

    公开(公告)日:2023-07-21

    申请号:CN202310287189.6

    申请日:2023-03-22

    Abstract: 该发明公开了一种应用于回旋行波管的降压输入窗结构,属于微波、毫米波及太赫兹电真空器件技术领域。回旋行波管中由前级驱动输入的微波信号源通过蓝宝石窗片进入高频结构中与电子注进行互作用,蓝宝石窗片的损耗小并且具有良好的反射特性,有利于微波信号的高效传输,有效地保证了回旋行波管的增益。由于蓝宝石材料的良好的电气绝缘性,因此所述降压输入窗结构具有很好的耐压击穿特性,从而成功地将输入端的低电位与回旋管管体的高电位隔断。此外,蓝宝石窗片的结构稳定、气密性好,能够保持回旋行波管良好的真空特性。

    基于柔性铋纳米柱/石墨烯的太赫兹波调制器及制备方法

    公开(公告)号:CN109856821B

    公开(公告)日:2023-03-24

    申请号:CN201910240257.7

    申请日:2019-03-27

    Abstract: 一种基于柔性铋纳米柱/石墨烯的太赫兹波调制器及制备方法,属于太赫兹波应用技术领域。所述太赫兹波调制器自下而上依次为柔性基底、铋纳米柱、石墨烯薄膜,位于铋纳米柱之上的石墨烯薄膜因为铋纳米柱的结构作用发生褶皱,从而打开石墨烯能带,通过铋纳米柱与石墨烯两者的共同作用,在红外光激励下实现了对太赫兹波的光学调制。本发明太赫兹波调制器中,采用“PDMS/铋纳米柱/石墨烯薄膜”结构,与现有硅基器件相比,其太赫兹波透射率可达90%(硅基器件太赫兹波透射率约为60%左右);该结构可打开石墨烯能带,大幅提高光吸收系数;通过铋纳米柱和打开能带的石墨烯共同作用,可在太赫兹波透射率较高的情况下达到20%左右的调制深度。

    一种银纳米线复合电极构成的有机太阳能电池及其制备方法

    公开(公告)号:CN115312663A

    公开(公告)日:2022-11-08

    申请号:CN202111083856.6

    申请日:2021-09-15

    Abstract: 本发明公开了一种银纳米线复合电极构成的有机太阳能电池及其制备方法。所述银纳米线复合电极由底层氧化锌、中间层银纳米线和顶层氧化锌叠层复合而成,并在银纳米线复合电极上依次制备光活性层、空穴传输层和顶电极构成有机太阳能电池。本发明的银纳米线复合电极,不仅增强了银纳米线在衬底基板上的附着力,还提高了银纳米线薄膜表面平整均匀度,降低了其表面层方阻。此电极具有良好的导电性、高透光率和雾度低等优点,可以取代传统的氧化铟锡电极,制备高性能的有机太阳能电池器件。

    脉间脉内联合跳频编码的抗雷达转发式欺骗干扰方法

    公开(公告)号:CN114646927A

    公开(公告)日:2022-06-21

    申请号:CN202111232154.X

    申请日:2021-10-22

    Abstract: 本发明公开了脉间脉内联合跳频编码的抗雷达转发式欺骗干扰方法,主要解决现有技术存在的,单一的脉间或脉内频率捷变无法同时对抗间歇采样干扰和跨脉冲转发干扰以及发射信号参数易被干扰机探测,干扰回波与目标信号具有强相干性导致难以识别真实目标和虚假目标的问题。本发明的具体步骤为:1、将发射脉冲进行子脉冲分割;2、对子脉冲切片进行脉内频率编码;3、对子脉冲切片进行脉间频率编码;4、发射脉间频率编码信号;5、滤除干扰。本发明改善了频率编码信号对抗多种转发式干扰的抗干扰效果,克服了现有抗干扰技术中易被截获接收机分选与识别的不足。

    一种在联邦学习场景下的数据恢复攻击的方法

    公开(公告)号:CN113934578A

    公开(公告)日:2022-01-14

    申请号:CN202111266909.8

    申请日:2021-10-28

    Abstract: 本发明公开了一种在联邦学习场景下的数据恢复攻击的方法,涉及铣床辅助工具技术领域,解决现有依然无法从高压缩的梯度中进行数据恢复的技术问题,本方法包括两个部分,一个是离线训练和离线恢复,另一个是在线捕获部分;本发明相比于DLG方案,我们的方案可以应对高压缩的梯度依然可以实现数据恢复,这是因为DLG方案并没有挖掘梯度中的额外信息,而只将梯度用于最终的损失函数优化。而我们的GDRA充分挖掘了梯度中的信息,通过梯度推断出了原始数据的特征,从而弥补了压缩后的梯度所带来的信息损失的优点。

    一种基于区块链技术的匿名通信系统路由选择方法

    公开(公告)号:CN112217645B

    公开(公告)日:2021-10-26

    申请号:CN202011039366.1

    申请日:2020-09-28

    Abstract: 本发明属于区块链网络技术领域,具体涉及一种基于区块链技术的匿名通信系统路由选择方法,通过智能合约改进路由选择算法,降低传统路由选择算法选择高风险节点的风险,并且通过区块链技术也会对代理节点有一定的货币奖励,能更好维护整个代理节点网络,并且本方法中,剔除高交易量节点是为了避免有恶意节点通过刷交易量的方式提升被选为代理节点的概率而威胁到用户信息;剔除低交易量节点是因为低交易量节点可能是新加入节点,很少被使用,并不能保证其安全性。

    一种基于三维外延薄膜结构的光电探测器及其制备方法

    公开(公告)号:CN109686807B

    公开(公告)日:2020-12-29

    申请号:CN201811579271.1

    申请日:2018-12-24

    Abstract: 一种基于三维外延薄膜结构的光电探测器及其制备方法,属于近红外探测器技术领域。所述光电探测器包括衬底,以及形成于衬底之上的光电薄膜和电极,所述衬底和光电薄膜形成pn结构,其特征在于,所述衬底为带阵列凹槽的三维结构,所述光电薄膜形成于衬底表面、凹槽侧面以及底面上。本发明提出的基于三维外延薄膜结构的光电探测器及其制备方法,三维外延结构增大了探测器的表面积,可以有效提高光吸收率,增大红外光与探测器之间的接触面积,同时,在三维基板上外延半导体薄膜可引入应力,对半导体的能带结构实现应力的调控。

    一种基于时频Teager-Kaiser能量的血糖浓度检测方法

    公开(公告)号:CN111134689A

    公开(公告)日:2020-05-12

    申请号:CN202010089839.2

    申请日:2020-03-31

    Abstract: 本发明涉及光声信号处理及人体血糖检测应用等领域。提供了一种基于时频Teager-Kaiser能量的血糖浓度检测方法,其主旨在于提出一种检测精度高、抗干扰能力强的血糖浓度检测算法,实现为无创血糖检测技术。其主要方案包括,步骤1、输入待检测的血糖光声信号f(t);步骤2、对步骤1中得到的血糖光声信号f(t)进行S变换,得到血糖光声信号的时频谱g(t,f);步骤3、对步骤2中得到的血糖光声信号时频谱g(t,f)进行频率选择,得到精细化的时频谱 步骤4、使用步骤3中得到的精细化时频谱 计算Teager-Kaiser能量,并记为E(t);步骤5、使用线性回归模型对步骤4得到的E(t),进行预测,得到检测结果,并输出。本发明用于血糖浓度检测。

    一种基于三维外延薄膜结构的光电探测器及其制备方法

    公开(公告)号:CN109686807A

    公开(公告)日:2019-04-26

    申请号:CN201811579271.1

    申请日:2018-12-24

    Abstract: 一种基于三维外延薄膜结构的光电探测器及其制备方法,属于近红外探测器技术领域。所述光电探测器包括衬底,以及形成于衬底之上的光电薄膜和电极,所述衬底和光电薄膜形成pn结构,其特征在于,所述衬底为带阵列凹槽的三维结构,所述光电薄膜形成于衬底表面、凹槽侧面以及底面上。本发明提出的基于三维外延薄膜结构的光电探测器及其制备方法,三维外延结构增大了探测器的表面积,可以有效提高光吸收率,增大红外光与探测器之间的接触面积,同时,在三维基板上外延半导体薄膜可引入应力,对半导体的能带结构实现应力的调控。

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