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公开(公告)号:CN105609964A
公开(公告)日:2016-05-25
申请号:CN201610093119.7
申请日:2016-02-21
Applicant: 上海大学
IPC: H01Q17/00
CPC classification number: H01Q17/00
Abstract: 本发明公开了一种基于波纹全息超表面的电磁能量收集结构,包括介质基板、介质基板上的微带线、波纹全息超表面主体组成;波纹全息超表面主体为椭圆表面,为由一个以上波纹全息超表面主体单元结构组成的圆弧条带阵列,各金属贴片圆弧条带阵的圆心与所述微带线连接;金属贴片圆弧条带阵列由一个以上金属贴片组成;金属贴片的尺寸由接近微带线一侧向远离微带线一侧逐渐减小;金属贴片的间隙由接近微带线一侧向远离微带线一侧逐渐逐渐扩大。本发明可以实现将空间电磁波高效转换成表面波并实现能量汇聚,从而实现高效能量收集,物联网、射频识别(RFID)、无线传感器网络(WSN)和能量收集与回收等领域具有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN118738801A
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202410796290.9
申请日:2024-06-20
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明提供一种覆盖L/S频段的超宽带和差网络,涉及超宽带雷达领域,包括:依次级联的层间耦合3dB定向耦合器、90°枝节加载型移相器和两个合路器,所述层间耦合3dB定向耦合器包括多节依次连接的λ/4长度的耦合线和耦合孔,所述90°枝节加载型移相器包括参考支路和移相支路,所述参考支路采用特征阻抗为50Ω的微带线,所述移相支路包括多模谐振器和并联短路枝节。本发明通过多节依次连接的λ/4长度的耦合线和耦合孔来形成超宽带层间耦合3dB定向耦合器,采用多模谐振器和并联短路枝节来实现移相器的带宽拓展,从而覆盖L/S频段,相对带宽达到108%,相位不平衡度小于7.6°,幅度不平衡度小于2.1dB。
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公开(公告)号:CN115639224A
公开(公告)日:2023-01-24
申请号:CN202211280249.3
申请日:2022-10-19
Applicant: 上海大学
Inventor: 周永金
IPC: G01N22/02
Abstract: 本发明公开了基于后向散射型微波传感器的金属腐蚀检测系统及方法,涉及无源无线传感技术领域。包括:待检测金属、保护层、介质层和谐振器;其用于接收外部阅读器天线发射的电磁波信号,在电磁波信号中特定频率电磁波的作用下产生谐振得到后向散射信号;处理器将后向散射信号形成RCS截面数据;基于RCS截面数据形成RCS仿真曲线;RCS仿真曲线的横坐标为频率,纵坐标为RCS,在RCS仿真曲线上,RCS在谐振频率上达到峰值;提取RCS仿真曲线的一组特征向量;特征向量为峰值所对应的谐振频率;以特征向量作为输入,金属腐蚀检测神经网络预测待检测金属的早期腐蚀状态结果。本发明实现了金属腐蚀早期检测的自动化。
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公开(公告)号:CN115639223A
公开(公告)日:2023-01-24
申请号:CN202211067108.3
申请日:2022-09-01
Applicant: 上海大学
Inventor: 周永金
IPC: G01N22/02 , G01N17/00 , G06F18/214 , G06F18/2431
Abstract: 本发明公开了一种用于金属管道腐蚀早期检测的方法、系统及装置,涉及无源无线传感技术领域,方法包括:接收每个初始微波信号对应的待处理微波信号;针对每个所述待处理微波信号,进行预处理,以得到微波信号特征集;所述微波信号特征集包括微波谐振点、每个微波谐振点与健康状态谐振点之间的相关系数和欧式距离、每个微波谐振点的均值、中位数、方差;将多个所述微波信号特征集输入至管道腐蚀检测模型,以确定所述金属管道的管道状态;所述管道状态包括金属管道进水和金属管道未进水;所述管道腐蚀检测模型是根据样本集对随机森林模型进行训练确定的。本发明实现了对金属管道腐蚀的智能化和自动化预测。
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公开(公告)号:CN111175746A
公开(公告)日:2020-05-19
申请号:CN202010093319.9
申请日:2020-02-14
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明涉及一种穿刺针定位系统及方法,该系统包括:射频消融针、雷达和主控器;其中,所述射频消融针用于对人体模型特定部分进行穿刺;所述雷达用于确定表示所述射频消融针位置的反射数据;所述反射数据为所述雷达发射的发射信号与所述射频消融针的反射信号相干混频后的数据;所述主控器用于接收所述反射数据,并根据所述反射数据确定所述射频消融针在所述人体模型中的位置。本发明中只设置了射频消融针、雷达和主控器,结构简单;此外利用主控器控制雷达进行射频消融针定位的定位方法,定位精度高。
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公开(公告)号:CN111122610A
公开(公告)日:2020-05-08
申请号:CN201911154785.7
申请日:2019-11-22
Applicant: 上海大学
IPC: G01N22/00
Abstract: 本发明涉及一种基于半整数阶谐振模式的有源传感器,包括:底板、第一介质板、微带线激励层、第二介质板、谐振体和金属管;所述底板敷于所述第一介质板的一表面;所述微带线激励层敷于所述第一介质板的另一表面;所述第二介质板的一表面与所述微带线激励层接触连接;所述谐振体设置在所述第二介质板的另一表面上。其中,采用第二介质板和谐振体构成谐振器,以产生半整数阶谐振信号,并在谐振体中引入放大器芯片,这就能够对在无源情况下的半整数阶谐振模式信号进行放大,以弥补检测过程中存在的检测损耗、在提高谐振强度和传感器品质因数的同时,进一步提高传感器的检测精度。
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公开(公告)号:CN110954559A
公开(公告)日:2020-04-03
申请号:CN201911096481.X
申请日:2019-11-11
Applicant: 上海大学
IPC: G01N22/00
Abstract: 本发明公开一种选择性放大的有源谐振传感器。该选择性放大的有源谐振传感器包括:刻槽金属地板、介质板和金属激励耦合层;所述介质板敷于所述刻槽金属地板的上表面,所述金属激励耦合层敷于所述介质板的上表面;所述金属激励耦合层包括放大器芯片和两个微带线金属激励,所述放大器芯片的接地端接地,两个所述微带线金属激励均与外界激励源连接。本发明的选择性放大的有源谐振传感器可以弥补金属损耗、介质损耗,极大地提高谐振强度,可以选择性地放大谐振模式,相比无源谐振传感器结构,选择的谐振模式的谐振强度显著提高。
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公开(公告)号:CN105609964B
公开(公告)日:2019-02-01
申请号:CN201610093119.7
申请日:2016-02-21
Applicant: 上海大学
IPC: H01Q17/00
Abstract: 本发明公开了一种基于波纹全息超表面的电磁能量收集结构,包括介质基板、介质基板上的微带线、波纹全息超表面主体组成;波纹全息超表面主体为椭圆表面,为由一个以上波纹全息超表面主体单元结构组成的圆弧条带阵列,各金属贴片圆弧条带阵的圆心与所述微带线连接;金属贴片圆弧条带阵列由一个以上金属贴片组成;金属贴片的尺寸由接近微带线一侧向远离微带线一侧逐渐减小;金属贴片的间隙由接近微带线一侧向远离微带线一侧逐渐逐渐扩大。本发明可以实现将空间电磁波高效转换成表面波并实现能量汇聚,从而实现高效能量收集,物联网、射频识别(RFID)、无线传感器网络(WSN)和能量收集与回收等领域具有很好的应用前景。
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