-
公开(公告)号:CN119787994A
公开(公告)日:2025-04-08
申请号:CN202411810284.0
申请日:2024-12-10
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 本发明属于微波集成电路技术领域,具体提供一种温度补偿均衡器MMIC,用以满足宽带大功率放大器中正斜率增益的设计需求,同时解决宽带大功率放大器因温度升高造成的增益降低问题。本发明中包括:温度补偿模块与均衡器模块,其中,所述均衡器模块连接在射频输入端与射频输出端之间,实现电路的均衡补偿功能;所述温度补偿模块输出温度补偿信号至均衡器模块的直流偏置端,实现电路的温度补偿功能。综上所述,本发明在射频输入端口和输出端口之间设置均衡器模块,用于补偿电路的高频增益;同时设计温度补偿模块,实现增益温度补偿;最终,本发明在频率上增加了放大器的增益平坦度,在温度上降低了放大器的温度敏感性。
-
公开(公告)号:CN114993961B
公开(公告)日:2024-08-13
申请号:CN202210506377.9
申请日:2022-05-10
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种基于轨道角动量实现手性材料多参量检测的方法,属于手性检测技术领域。该方法将涡旋角谱理论、改进传播矩阵方法、遗传算法和实验测试数据相结合,在待测手性材料中进一步引入分层结构、加入增益手性材料或手性微纳结构等,实现对复杂含手性材料非均匀介质的手征参数和折射率的检测,该方法尤其适用于药物研发、农用化学、食品环境等应用领域。
-
公开(公告)号:CN116956737A
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202310946594.4
申请日:2023-07-31
Applicant: 电子科技大学
IPC: G06F30/27 , G06N3/044 , G06N3/084 , G06N3/126 , G06F111/08
Abstract: 本发明公开了一种基于神经网络和遗传算法对低电离层电子密度反演的方法,属于电子通信技术领域。本发明首先构建地‑电离层波导结构坐标系,提取随电离层高度和天顶角变化的电子密度;然后利用频域FEM仿真生成训练样本;再利用训练样本对神经网络训练,生成电子密度和幅度相位的映射关系;最后基于幅度相位的实测数据,通过遗传算法结合预测模型反演出天顶角不同时不同电离层高度的电子密度。基于本发明方法,通过计算不同频率VLF波在接收点的幅度和相位的传播特性以模拟原始信号,能够实现VLF波在通信、导航和电离层监测等领域的发展及应用。
-
公开(公告)号:CN114024632A
公开(公告)日:2022-02-08
申请号:CN202111288035.6
申请日:2021-11-02
Applicant: 电子科技大学
IPC: H04B17/309 , H04B17/391 , G06F30/23 , G06F17/11
Abstract: 本发明公开了一种地‑各向异性电离层波导VLF波传播特性的获取方法,属于电子通信技术领域。本发明方法利用坐标变换和地球的椭球率,采用二分法求解过球面上两定点的大圆所满足的方程,确定电磁波的传播路径;还提出了一种新的电子密度模型,通过国际地磁参考场和坐标变换以求得传播路径上各向异性电离层的介电系数,基于有限元方法计算地‑各向异性电离层波导VLF波的传播特性,与实测结果对比,对该电子密度模型进行修正,最终得到地‑各向异性电离层波导VLF波的传播特性。通过计算不同频率VLF波在接收点的幅度和相位的传播特性以模拟原始信号,通过模拟原始信号及与实测结果的比对,实现电离层监测、地震监测、达到通信、导航目的。
-
公开(公告)号:CN110487755B
公开(公告)日:2021-10-26
申请号:CN201910721930.9
申请日:2019-08-06
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种基于长周期光纤光栅手征参数和折射率同时检测的方法,属于光纤传感技术领域。该方法通过改进的光纤导波理论和耦合模理论并结合遗传算法,实现含镀膜长周期光纤光栅快速对手性药物复数手征参数和折射率的同时传感,该方法尤其适用于光纤传感和成像信息领域、信息与生物医学工程以及药物研发等应用领域。
-
-
公开(公告)号:CN110487755A
公开(公告)日:2019-11-22
申请号:CN201910721930.9
申请日:2019-08-06
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种基于长周期光纤光栅手征参数和折射率同时检测的方法,属于光纤传感技术领域。该方法通过改进的光纤导波理论和耦合模理论并结合遗传算法,实现含镀膜长周期光纤光栅快速对手性药物复数手征参数和折射率的同时传感,该方法尤其适用于光纤传感和成像信息领域、信息与生物医学工程以及药物研发等应用领域。
-
公开(公告)号:CN109163745B
公开(公告)日:2019-10-18
申请号:CN201810999622.8
申请日:2018-08-30
Applicant: 电子科技大学
IPC: G01D5/26
Abstract: 本发明公开了一种基于SPR原理传感多参量的检测方法,包括如下步骤:S1、制备D型光纤;S2、准备不同光学纯度的待测溶液,即将手性药物和蒸馏水按体积比例配合成混合溶液;S3、搭建D型光纤传感器性能测试系统;S4、使用D型光纤传感器性能测试系统对不同光学纯度的待测溶液进行分组测试,并对待测溶液的透射光谱进行读取记录,得到测试数据;S5、利用传播矩阵方法结合遗传算法对测试数据进行反演,得到待测溶液的双各向异性、手征参数和折射率;本发明解决了现有技术中的不足、实验准确性低以及存在局限性的问题。
-
公开(公告)号:CN110133552A
公开(公告)日:2019-08-16
申请号:CN201910423502.8
申请日:2019-05-21
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种用于超高场磁共振成像的微带八木天线射频线圈,属于超高场磁共振成像领域,包括线圈单元,所述线圈单元为微带八木天线,所述微带八木天线在拉莫尔频率处产生谐振且发射均匀的射频磁场,所述线圈单元按六棱柱形或八棱柱形环形阵列,使线圈在冠状面和矢状面的磁场对称,本发明实现了在超高场环境下,成像范围宽,成像质量高。
-
公开(公告)号:CN106099373B
公开(公告)日:2019-08-13
申请号:CN201610574355.0
申请日:2016-07-19
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 本发明涉及天线领域,具体涉及一种馈电结构带有并联谐振环的宽频带偶极子天线。该天线包含一个偶极子、平行双线和50Ω平面传输线;该偶极子由带有谐振环的平行双线进行偏馈,平行双线中带有谐振环的一条线连接到50Ω平面传输线,另一条线连接到地;整个天线由该50Ω平面传输线进行馈电。本发明实现了26%的阻抗匹配带宽(VSWR≤2),适合采用LTCC、多层PCB等多层电路加工技术实现;频带宽,采用垂直馈电,馈电网络与辐射体间的耦合小,便于与其他无源器件相集成。
-
-
-
-
-
-
-
-
-