一种微带天线
    31.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107046168A

    公开(公告)日:2017-08-15

    申请号:CN201610830336.X

    申请日:2016-09-18

    CPC classification number: H01Q1/38 H01Q1/48 H01Q13/08

    Abstract: 本发明公开一种微带天线。所述微带天线包括:介质基板、接地板和辐射贴片,接地板和辐射贴片分别设置在介质基板的两个相对设置的面上,介质基板和接地板设有中心孔,中心孔处设置有接头,辐射贴片和接地板通过接头电连接,其中:辐射贴片包括:S形贴片和多个微型贴片,S形贴片和多个微型贴片通过传输线分别连接;S形贴片包括两个圆弧贴片和一个条形贴片,两个圆弧贴片通过条形贴片连接且相对于条形贴片旋转对称,两个圆弧贴片与中心孔同心设置;多个微型贴片在两个圆弧贴片内侧,沿与两个圆弧同心的圆周均匀设置。本发明提供的微带天线,通过微带天线上辐射贴片的S形贴片和多个微型贴片能够产生涡旋电磁波,上述微带天线体积小且便于操作。

    一种实现磁场调节介电常数的超材料结构体及其结构体设计方法

    公开(公告)号:CN104638376A

    公开(公告)日:2015-05-20

    申请号:CN201510057298.4

    申请日:2015-02-03

    Inventor: 毕科 王青敏

    Abstract: 本发明公开了一种实现磁场调节介电常数的超材料结构体及其结构体设计方法,该超材料结构体是由一基板(3)以及设置在基板(3)上且按照一定间距周期性排列的结构单元(4)构成。结构单元(4)由介电长方体(1)的一个面板与铁氧长方体(2)的一个面板粘接贴合组成。在外加偏置磁场和电磁波的作用下,铁氧体发生铁磁进动,通过介电长方体的Mie谐振与铁氧长方体的铁磁进动的相互作用,实现了对本发明超材料结构体有效介电常数的控制。通过改变外加磁场,在较高的频段内实现了更好的磁介电效应。本发明提出了制造可磁场调节介电常数材料和负折射率材料的一项新的方法,在微波设备方面有很广阔的应用前景。

    一种利用静电纺丝制备氧化铝纳米纤维的方法

    公开(公告)号:CN113151933A

    公开(公告)日:2021-07-23

    申请号:CN202110559994.0

    申请日:2021-05-21

    Abstract: 本发明涉及利用静电纺丝制备氧化铝纳米纤维的方法,属于材料科学与工程技术领域。本发明方法制备的氧化铝纳米纤维可以作为多种复合材料的高温结构增强材料,也可以作为高温状态下的催化剂载体。氧化铝纳米纤维通过静电纺铝盐与高分子有机溶液的前驱体溶液制备,经过高温煅烧去除有机高分子即可获得。铝盐选择氯化铝(AlCl3)、偏铝酸钠(NaAlO2)和硝酸铝(Al(NO3)3),高分子有机物选择聚乙烯醇缩丁醛酯(PVB)、聚乙烯吡咯烷酮(PVP)和聚乙烯醇(PVA)。本发明具有简单易行、效率高、适用性强等优点。

    一种α相低钠氧化铝粉体的低温制备方法

    公开(公告)号:CN111484051B

    公开(公告)日:2021-05-18

    申请号:CN202010316783.X

    申请日:2020-04-21

    Abstract: 本发明提供了一种α相低钠氧化铝粉体的低温制备方法,以工业氧化铝为原料,通过球磨、超声、外加复合添加剂,制备出了低钠氧化铝粉料(Na2O含量为0.01‑0.02%),解决了现有技术中生产成本高、氧化铝煅烧温度高、氧化铝晶粒形状不规则、大小不均匀、杂质含量高等问题。该方法具有原料来源广泛、生产工艺简单、生产成本低、煅烧温度低、对环境无污染等优点。并且,借助球磨和超声外力作用,减小工业氧化铝原料的尺寸,增加工业氧化铝同液体的接触面积,并在工业氧化铝颗粒表面形成作用力,使得氧化钠等杂质从工业氧化铝表面剥离。

    一种类球形α相纳米氧化铝的制备方法

    公开(公告)号:CN111484050B

    公开(公告)日:2021-05-18

    申请号:CN202010316399.X

    申请日:2020-04-21

    Abstract: 本发明提供了一种类球形α相纳米氧化铝的制备方法,以工业氧化铝为原料,通过研磨、外加添加剂、超声、预烧、煅烧等处理手段,制备出了类球形α相纳米氧化铝粉体,且氧化铝粉体中的Na2O含量小于0.02%,解决了现有技术无法同时实现氧化铝粉体纳米化和球形化等问题。并且该方法具有工艺简单、生产成本低、环境友好、适合大规模生产等优点。所制备的类球形的α相纳米氧化铝粉体可用于功能陶瓷、精密抛光材料和半导体材料等领域中。

    一种类球形α相纳米氧化铝的制备方法

    公开(公告)号:CN111484050A

    公开(公告)日:2020-08-04

    申请号:CN202010316399.X

    申请日:2020-04-21

    Abstract: 本发明提供了一种类球形α相纳米氧化铝的制备方法,以工业氧化铝为原料,通过研磨、外加添加剂、超声、预烧、煅烧等处理手段,制备出了类球形α相纳米氧化铝粉体,且氧化铝粉体中的Na2O含量小于0.02%,解决了现有技术无法同时实现氧化铝粉体纳米化和球形化等问题。并且该方法具有工艺简单、生产成本低、环境友好、适合大规模生产等优点。所制备的类球形的α相纳米氧化铝粉体可用于功能陶瓷、精密抛光材料和半导体材料等领域中。

    一种相位梯度超表面单元、超单元以及反射阵列

    公开(公告)号:CN107039771A

    公开(公告)日:2017-08-11

    申请号:CN201610832562.1

    申请日:2016-09-19

    Abstract: 本发明实施例提供了一种相位梯度超表面单元、超单元以及反射阵列,超表面单元包括介质板,介质板包括第一正方形表面和与第一正方形表面相对的第二正方形表面,第一正方形表面上设置有S形金属贴片,第二正方形表面上设置有金属接地板。超单元包括2n个超表面单元,其中n为正整数,2n个超表面单元以第一正方形表面为正面顺序排列,2n个超表面单元中的S形金属贴片的缺口距离或缺口方向不同。反射阵列包括多个超单元,所述多个超单元以第一正方形表面为正面顺序排列。本发明实施例提供的相位梯度超表面单元、超单元以及反射阵列,可以提高电磁波调控的反射率,还可以改变电磁波的极化方向,具有极化偏转性能。

    基于分布式训练框架的智能决策方法及系统

    公开(公告)号:CN119831048A

    公开(公告)日:2025-04-15

    申请号:CN202411953175.4

    申请日:2024-12-27

    Abstract: 本公开提供了一种基于分布式训练框架的智能决策方法及系统,属于人工智能和分布式计算领域,分布式训练框架包括采样器、学习器和协调服务器。智能决策方法包括:从第一策略集中选择k个策略作为训练策略,确定每个训练策略对应的采样器和学习器。将每个训练策略分别与目标策略作为一组进行对抗采样得到第一采样数据。基于第一采样数据对学习器进行训练得到学习器的网络模型参数,对网络模型参数进行聚合得到全局模型参数。将全局模型参数发送至各个学习器和各个采样器进行迭代训练得到满足预设收敛条件的目标策略集。本公开通过将同步采样与分布式并行计算相结合,使智能决策适用于复杂的军事对抗博弈场景,显著提升了策略多样性的优化效果。

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