一种实现全范围低摆幅的存储器结构及其实现方法

    公开(公告)号:CN117095725A

    公开(公告)日:2023-11-21

    申请号:CN202311063843.1

    申请日:2023-08-23

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 本发明提供了一种实现全范围低摆幅的存储器结构及其实现方法,其中存储器结构包括:匹配线、存储器输出电路结构及若干内容寻址存储器单元;内容寻址存储器单元用于读、写比特位,输入及输出比特,并将结果传输至匹配线;内容寻址存储器单元包括静态随机存储器和搜索模块;存储器输出电路结构用于判断内容寻址存储器单元匹配线的结果是否匹配,并将判断结果输出;存储器输出电路结构通过匹配线与各内容寻址存储器单元的子匹配线耦接。本发明通过存储器单元与存储器输出电路结构来控制匹配线电压,将匹配线电压控制在一个小幅度范围内,降低匹配线电压摆幅,从而降低存储器动态功耗。

    一种含有锯齿型翅片的强化传热微通道散热器

    公开(公告)号:CN116387259A

    公开(公告)日:2023-07-04

    申请号:CN202310365681.0

    申请日:2023-04-07

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 一种含有锯齿型翅片的强化传热微通道散热器,包括:微通道散热底板、封装板以及若干肋片结构单元。微通道散热底板与封装板完全键合形成密封空间。若干肋片结构单元设置在微通道散热底板上,并位于密封空间内,且每个肋片结构单元的两端均与封装板内壁形成第三流体流动孔。封装板上设置有冷却工质入口和冷却工质出口。肋片结构单元包括若干堆叠肋片,若干堆叠肋片依次相连,且每个相邻的堆叠肋片的连接处均形成第一夹角,其中第一夹角的顶端设置有第一流体流动孔。堆叠肋片包括若干锯齿型翅片,若干锯齿型翅片依次错位堆叠相连接,其中相邻的锯齿型翅片均相互反向设置,且部分重叠形成重合部分,重合部分上设置有第二流体流动孔,实现散热均匀。

    一种微通道散热器
    13.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116364677A

    公开(公告)日:2023-06-30

    申请号:CN202310365686.3

    申请日:2023-04-07

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 一种微通道散热器,包括:硅基底板和封装板。所述硅基底板与封装板相互键合形成密封空间,所述密封空间沿硅基底板的直径向外依次划分为针肋区、微通道区以及合流区。封装板的圆心处设置有冷却工质进口,封装板的侧壁上设置有若干冷却工质出口。针肋区包括若干圆柱针肋和若干斜三棱柱针肋,若干斜三棱柱针肋设置在若干圆柱针肋外侧。微通道区内设置有微通道热沉,微通道热沉的上设置有热沉圆环入口。微通道热沉分为两层,微通道热沉的每一层上均设置有若干交叉的微通道。微通道热沉的边缘上设置有若干热沉出口。通过若干交叉的微通道,使得通道内部流体流动方向发生改变,从而换热均匀性,避免散热器的局部形成高温热点。

    一种光学相控阵、激光雷达发射模块以及激光雷达

    公开(公告)号:CN115792954A

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202211470918.3

    申请日:2022-11-23

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 本发明公开了一种光学相控阵、激光雷达发射模块以及激光雷达,光学相控阵包括:光耦合区,用于耦合激光器发射的光进入光分束区的输入端;光分束区,用于将接收的光等比例或非等比例分配到多个天线元件波导;相位调制区,用于通过电极单元向天线元件波导施加电场来调制通过传输的光的相位;光输出区,用于将经过相位调制的光辐射到自由空间。在天线元件波导之间设置一维周期性F型硅块结构,并使其工作在共振区域,抑制光串扰。本发明光学相控阵采用电场调制相位替代温度调控,可使调相过程不受环境温度的影响,提高相控阵的稳定性。在天线元件波导间设计一维周期性F型硅块结构,可大幅度降低波导间的光串扰,大幅度提升光学相控阵的整体性能。

    一种基于偏振面复用的高功率光纤耦合系统

    公开(公告)号:CN115714303A

    公开(公告)日:2023-02-24

    申请号:CN202211548876.0

    申请日:2022-12-05

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于偏振面复用的高功率光纤耦合系统,对于巴条在垂直方向上堆叠封装方式的激光源,本发明在不需要平板镜、条纹镜或棱镜堆栈的同时,利用合束技术以及直角棱镜与阶梯棱镜相结合的结构件实现波长合束以及两组不同偏振态光束偏振合束,偏振平面得到复用,极大地提高了偏振面的利用效率,并通过对光束快轴方向的压缩来有效消除快轴方向上光束存在的暗区,最终以较高的光效率耦合进光纤。

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