-
公开(公告)号:CN105226391A
公开(公告)日:2016-01-06
申请号:CN201510700939.3
申请日:2015-10-26
Applicant: 桂林电子科技大学
Abstract: 本发明公开一种具有矩形阻带特性的超宽带带阻天线,且通过在超宽带天线的共面波导或微带波导的馈线上放置电磁带隙结构,使得一定频率范围的电磁能量不能通过,从而产生阻带。EBG结构为强谐振结构,具有陡峭的谐振曲线,从而两个EBG结构组合在一起能产生一个矩形的阻带。通过调整两个EBG结构的尺寸可方便地调整阻带频率和阻带宽度,使优化效率提高,节约了系统资源和涉及效率。此外,EBG结构置于馈线上,对辐射贴片的影响小。因而,本发明所设计的天线适用于存在窄带串扰的超宽带系统中。
-
公开(公告)号:CN118299802A
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202410369590.9
申请日:2024-03-28
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 本发明提供一种应用于毫米波探测的Ka/V波段双频锥状天线,包括上半部分的方型金属结构、下半部分的方型金属结构、同轴波导、开口圆波导和馈电网络;开口圆波导为主要辐射部分,通过同轴波导过渡到开口圆波导,使开口圆波导工作在TM模式,以产生径向对称的电场分布,通过调整开口圆波导的尺寸,使得开口圆波导中存在TM01模和TM02模,以分别产生Ka/V波段电磁波。本发明利用屏蔽微带线激励起同轴波导的基模TEM模再过渡到圆波导的TM模,能够抑制其他不需要的模式,从而能够使天线的全向辐射更均匀。同轴波导为半径变化的阶梯式同轴波导。波导内径阶梯变化的结构可以很好地实现阻抗匹配。结构简单,易于实现,并且具有双频双倾角的辐射特性。
-
公开(公告)号:CN116315635A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310255332.3
申请日:2023-03-16
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 本发明属于可重构天线技术领域,具体提供一种基于共模和差模理论的方向图可重构天线,用以解决现有方向图可重构天线存在的尺寸过大、成本较高、结构复杂及重构状态少等问题,进而满足天线小型化、低成本、多状态方向的发展需求。本发明基于共模/差模原理,多组态方向图共用同一辐射单元,采用双馈电结构,对其一单独馈电时、天线产生正向辐射方向图或锥形方向图,对两个耦合馈电结构等幅同相或反相馈电时、天线产生左倾斜方向图或右倾斜方向图。综上,本发明能够实现正向辐射方向图、锥形方向图和左右两种倾斜方向图之间的重构,重构方式简单且具有普适性;同时,天线具有结构简单、尺寸小与成本低等优点。
-
公开(公告)号:CN114197042B
公开(公告)日:2023-06-09
申请号:CN202111399340.2
申请日:2021-11-19
Applicant: 西安电子科技大学芜湖研究院
Abstract: 本发明公开了一种多晶金刚石膜的制备方法和辐射探测器,其中的方法包括如下步骤:将其上具有金刚石晶种的衬底置于化学气相沉积反应室中;设置化学气相沉积反应室中的生长气体为H2、CH4和N2的混合气体;经过第一预设时间后,关闭CH4和N2,并通入O2,将H2和O2的混合气体作为刻蚀气体;经过第二预设时间后,关闭O2,并复通入CH4和N2,将H2、CH4和N2的混合气体作为生长气体;重复上述步骤若干次,直至若干个第一预设时间之和达到预设生长时间后结束,得到多晶金刚石膜。通过本发明中的方法,能够减少最终制备得到的多晶金刚石薄膜内的杂质,提高最终制备得到的多晶金刚石膜的质量,且该方法的实施难度较低。
-
公开(公告)号:CN114496789A
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202111602296.0
申请日:2021-12-24
Applicant: 西安电子科技大学芜湖研究院
IPC: H01L21/335 , H01L29/06 , H01L29/778
Abstract: 本发明公开了一种增强型晶体管的制备方法及增强型晶体管,其中的方法包括如下步骤:提供包含第一半导体层和第二半导体层的异质结;第二半导体层形成于第一半导体层上,异质结中形成有二维电子气;第二半导体层包括第一势垒层、插入层和第二势垒层,插入层的热分解温度低于第二势垒层的热分解温度;对第二半导体层进行干法刻蚀形成延伸至插入层中的第一凹槽;对第一凹槽进行热分解刻蚀,形成第二凹槽;在第二凹槽中外延生长P型掺杂层;制备源极、漏极和栅极;源极和漏极均生长于第二半导体层内,栅极位于源极和漏极之间,且栅极生长于P型掺杂层上。通过执行本发明中的方法,能够实现高性能增强型晶体管器件的制备。
-
公开(公告)号:CN106532250A
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201611254560.5
申请日:2016-12-30
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种双频段的树状分形结构天线,包括有介质基板、辐射贴片和接地板,辐射贴片和接地板沿介质基板的中心线对称布置,辐射贴片位于介质基板的上表面,接地板在介质基板背面的下方,辐射贴片包括主杆枝节贴片、O阶分枝节贴片、一阶分枝节贴片、二阶分枝节贴片、O阶分枝节横贴片、一阶分枝节横贴片、二阶分枝节横贴片和馈电微带线贴片;接地板上设置有接地板缝隙,接地板缝隙共设置有两条,两条接地板缝隙沿着介质基板的中心线对称布置。本发明解决了普通低频工作天线工作带宽很窄的问题,能同时工作在GSM和WLAN双频段,并且使得天线在GSM频段内的相对带宽能够达到55.5%的相对带宽,在WLAN能够达到14%的相对带宽。
-
公开(公告)号:CN105870620A
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201610365368.7
申请日:2016-05-26
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 本发明提供一种应用于四端口MIMO系统的叠合式多模贴片天线,从上至下依次包括圆形上层介质板、空气层、圆形下层介质板、金属地板,所述上层介质板上方为上层金属贴片,上层金属贴片包括:中心设有十字空心槽的上层圆盘、上层圆环,下层介质板上方为下层金属贴片,下层金属贴片包括:中心设有圆孔的下层圆盘、下层圆环,下层金属贴片上设有四个馈电点;本发明首次提出了层叠型的用于四端口MIMO系统的多模天线并且进行了实物加工及测试,天线可以在低剖面的情况下实现宽带紧凑化设计,与此同时天线馈电结构简单,在带宽内(2.5?2.69GHz)可以保持稳定的辐射特性。天线端口间隔离大于23.8dB,相关性在带宽内基本为0,适合MIMO的应用。
-
公开(公告)号:CN119918413A
公开(公告)日:2025-05-02
申请号:CN202510085371.2
申请日:2025-01-20
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 本发明属于等离子体诊断领域,具体提供一种基于微波反射法的深度神经网络瞬态等离子体特征参数反演方法,用以解决现有技术反演速度慢的问题。本发明将深度学习神经网络运用于激波管时变等离子体特征参数反演问题中;首先,使用MATLAB构建了设定范围内介电常数的数据集,并由激波管传输线模型得到下一时刻的反射幅度和反射相位;然后,构建预测介电常数的深度神经网络模型,使用数据集对模型进行训练和调参;最后,利用神经网络模型预测激波管时变等离子体的介电常数,再计算得到电子密度和碰撞频率的变化曲线;综上所述,本发明在解决反演多值问题的前提下,实现了激波管时变等离子体特征参数的快速高精度反演,大幅提升了反演效率。
-
公开(公告)号:CN118676610A
公开(公告)日:2024-09-20
申请号:CN202410610050.5
申请日:2024-05-16
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 本发明提供一种自解耦的宽带MIMO移动终端天线,包括水平介质基板、两块与水平介质基板相交的垂直介质基板、设置在水平介质基板上的金属地以及N个双端口天线对,双端口天线对通过双传输路径相消法实现两个端口的自解耦。基于同一天线对的两个端口之间的总传输系数可以分解为两条不同传输路径的传输系数之和。通过选择两个端口的馈电位置,当两条传输路径的传输系数可以相互抵消时,使得两条端口之间的总传输系数为零,在不添加任何额外的解耦结构情况下,实现解耦特性。本发明两条传输路径将会同时获得激励。当两条路径传输的能量相互抵消时,端口间可以实现高度隔离。另外,本发明提出的共享辐射体形状进一步扩展了两个端口的工作带宽。
-
公开(公告)号:CN117578099A
公开(公告)日:2024-02-20
申请号:CN202311666931.0
申请日:2023-12-07
Applicant: 电子科技大学
IPC: H01Q21/06 , H01Q23/00 , H01Q3/00 , H01Q1/24 , H01Q1/00 , H01Q1/38 , H01Q21/00 , H01Q1/50 , H01Q1/48 , H01Q3/34
Abstract: 本发明的目的在于提供一种具有高稳定增益的大角度方向图可重构天线,属于可重构天线技术领域。该天线基于惠更斯单元进行布阵,单个惠更斯元,不同电单极子和磁偶极子组合实现的方向图不同,通过控制PIN二极管的通断可以切换不同电单极子,可实现两种倾斜方向图和一种宽角端射方向图之间的切换。本发明天线等效为1×3惠更斯阵列,根据方向图叠加原理,通过对每个惠更斯元的方向图调控并进行组合,可以实现九种不同的倾斜方向图之间扫描,扫描范围为27°‑153°,最高增益高达10dBi,扫描增益损耗仅为0.8dB;同时该天线结构简单,尺寸小,成本低,具有较高的应用价值和创新。
-
-
-
-
-
-
-
-
-