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公开(公告)号:CN116152307A
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202310347479.5
申请日:2023-04-04
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: G06T7/30 , G06T1/20 , G06T1/60 , G06F16/174 , G06F17/14
Abstract: 本发明涉及一种基于FPGA的SAR图像配准预处理装置,利用FPGA对输入的SAR图像数据进行卷积运算和小波变换运算的并行处理,得到SAR图像增强结果和SAR图像压缩结果,基于FPGA的SAR图像配准预处理装置,包括:数据缓存器、地址计数器、图像卷积运算模块、小波变换运算模块、延时寄存器组和数据传输状态机。本发明的基于FPGA的SAR图像配准预处理装置,基于FPGA实现SAR成像的景象匹配预处理,通过FPGA实现对小波变换运算(图像压缩)和卷积运算(图像增强)的简单、快速、实时、流水及并行的运算方式,降低FPGA资源利用率,从而降低该装置成本,减少SAR成像实时图像预处理时间。
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公开(公告)号:CN115483293A
公开(公告)日:2022-12-16
申请号:CN202210946884.4
申请日:2022-08-08
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: H01L29/861 , H01L21/34
Abstract: 本发明公开了一种横向同质异质结二极管器件及其制备方法,涉及微电子技术领域,包括:衬底;第一介质衬底层和第二介质衬底层,位于同层,且位于衬底的一侧;第一介质衬底层和第二介质衬底层相互接触;二维半导体材料层,位于第一介质衬底层和第二介质衬底层背离衬底的一侧;沿垂直于衬底的方向,二维半导体材料层的正投影至少部分与第一介质衬底层的正投影交叠,至少部分与第二介质衬底层的正投影交叠;第一欧姆电极和第二欧姆电极,位于同层,且位于二维半导体材料层背离衬底的一侧;第一欧姆电极和第二欧姆电极间隔排布。本申请能够简化二极管器件的制备,降低制备成本。
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公开(公告)号:CN115049550A
公开(公告)日:2022-09-13
申请号:CN202210556597.2
申请日:2022-05-18
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种针对毫米波图像的降噪方法,包括如下步骤:S1:对原始图像进行图像分割,得到二值分割结果;S2:以二值分割结果为模板,对原始图像进行背景滤除,得到一次降噪结果;S3:对一次降噪结果进行方差稳定变换;S4:对变换后的图像使用小波阈值去噪进行降噪处理;S5:使用方差稳定变换的逆变换对降噪图像进行还原,得到最终结果。其中,图像分割部分采用水平集分割对图像进行分割,作为一次粗降噪;小波阈值降噪部分采用db5小波基,进行4层分解分别计算阈值,使用半软阈值处理法对小波系数进行处理,作为二次细降噪。本发明提供的降噪方法,可以针对泊松‑高斯混合噪声模型进行降噪,同时增强主体区域与背景区域的对比度,改善图像的图像质量。
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公开(公告)号:CN114935756A
公开(公告)日:2022-08-23
申请号:CN202210402747.4
申请日:2022-04-06
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种基于矢量网络分析仪的近场毫米波合成孔径扫描成像系统及成像的方法,包括机械扫描平台部分及毫米波收发部分;在机械扫描平台部分中,X轴和Y轴步进电机受3轴运动控制器的控制脉冲信号控制,控制脉冲信号由步进电机驱动转换为差分信号导入步进电机,步进电机根据差分信号实现二维平面内的合成孔径扫描过程;在毫米波收发部分中,矢量网络分析仪被用作毫米波信号源及接收器,发射和接收天线分别连接到矢量网络分析仪的S1和S2端口,通过测量S21参数,完成毫米波成像的信号发射和接收;本发明可以实现近场毫米波合成孔径扫描成像;系统模块化搭建,运输便利,占地面积小,可维护性高,成像扫描精确度高。
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公开(公告)号:CN112234117B
公开(公告)日:2022-08-12
申请号:CN202011101554.2
申请日:2020-10-15
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: H01L31/109 , H01L31/0304 , H01L31/0224 , H01L31/18
Abstract: 本发明公开了一种自驱动超宽光谱的光电探测器,主要解决现有技术自驱动性能低和可探测光谱窄的问题。其自下而上包括:衬底层(1)、缓冲层(2)、n型GaN层(3),n型GaN层上方的两侧分别设有p型层(4)与Ni/Au电极(6),该缓冲层采用磁控溅射氮化铝层(21)和石墨烯层(22)双层结构,该GaSe层的上方一侧及与Ni/Au电极之间设有石墨烯层(5),该GaSe层(4)上方的另一侧设有Au电极(7),其与GaSe层形成肖特基接触;石墨烯层分别与Ni/Au电极和Au电极之间相互隔离。本发明提升了探测器的自驱动性能,拓展了探测器的可探测光谱范围,可用于成像,光通信,传感和生物医学。
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公开(公告)号:CN112331723B
公开(公告)日:2022-04-19
申请号:CN202011060616.X
申请日:2020-09-30
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: H01L29/872 , H01L21/329 , H01L29/47 , H01L29/20
Abstract: 本发明涉及一种阳极金属晶向一致的低开启电压GaN二极管及制备方法,本发明的GaN二极管包括:自下而上依次设置的衬底层、GaN缓冲层、GaN沟道层和AlGaN势垒层;AlGaN势垒层上设置有阴极;AlGaN沟道层和AlGaN势垒层内设置有凹槽,凹槽的底部、侧壁以及部分AlGaN势垒层上设置有阳极;AlGaN势垒层上未被覆盖的区域设置有介质层;其中,阳极与凹槽以及AlGaN势垒层的接触部分为晶向为 的W或Ni金属。本发明的GaN二极管,采用晶向为 的W或Ni金属作为阳极金属,相比于混合晶向的阳极金属具有更好的功函数匹配,从而形成了势垒更小的肖特基接触,使得二极管具有更小的开启电压。
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公开(公告)号:CN112331723A
公开(公告)日:2021-02-05
申请号:CN202011060616.X
申请日:2020-09-30
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: H01L29/872 , H01L21/329 , H01L29/47 , H01L29/20
Abstract: 本发明涉及一种阳极金属晶向一致的低开启电压GaN二极管及制备方法,本发明的GaN二极管包括:自下而上依次设置的衬底层、GaN缓冲层、GaN沟道层和AlGaN势垒层;AlGaN势垒层上设置有阴极;AlGaN沟道层和AlGaN势垒层内设置有凹槽,凹槽的底部、侧壁以及部分AlGaN势垒层上设置有阳极;AlGaN势垒层上未被覆盖的区域设置有介质层;其中,阳极与凹槽以及AlGaN势垒层的接触部分为晶向为 的W或Ni金属。本发明的GaN二极管,采用晶向为 的W或Ni金属作为阳极金属,相比于混合晶向的阳极金属具有更好的功函数匹配,从而形成了势垒更小的肖特基接触,使得二极管具有更小的开启电压。
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公开(公告)号:CN111208515A
公开(公告)日:2020-05-29
申请号:CN202010055280.1
申请日:2020-01-17
Applicant: 西安电子科技大学
Abstract: 本发明涉及一种基于二维非线性映射的SAR运动补偿方法,包括步骤:接收飞机姿态信息、瞬时速度信息和天线角度信息;对飞机姿态信息、天线角度信息和瞬时速度信息进行预处理,得到载机到参考点的斜距历程;对SAR成像系统接收的回波信号依次进行下变频、距离脉压处理,得到距离脉压后的距离频率域回波信号;根据斜距历程对距离脉压后的距离频率域回波信号进行一致相位补偿,得到一致相位补偿后的距离频率域回波信号;对一致相位补偿后的距离频率域回波信号进行二维插值,得到基于二维非线性映射关系插值空间的信号;对基于二维非线性映射插值空间的信号进行二维逆傅里叶变换,得到SAR聚焦图像。该补偿方法解决了现有技术中运动补偿效果不佳的问题。
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公开(公告)号:CN110365122A
公开(公告)日:2019-10-22
申请号:CN201910476553.7
申请日:2019-06-03
Applicant: 杭州电子科技大学
Abstract: 本发明公开了基于纳米摩擦发电机的自供能无线传感系统。现有基于纳米发电机的自供能传感系统通常通过整流桥处理后给电容充电,再输出为传感器供电的方案。本发明包括带微动开关和二极管的摩擦纳米发电机、携带传感信息的无线发射与接收电路和信号采集及分析装置;摩擦纳米发电机用于将外部机械能转化为电能提供能量;携带传感信息的无线发射与接收电路包括信号产生电路和信号接收电路;带微动开关和二极管的摩擦纳米发电机通过包含电容式传感器的信号产生电路产生携有传感信息的信号,然后经过信号接收电路的电磁耦合进行无线传输。本发明信号采集及分析装置接收到的振荡信号频率随待测参量而变化,因此能得到振幅更大和频率更稳定的传感信号。
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公开(公告)号:CN110323961A
公开(公告)日:2019-10-11
申请号:CN201910477016.4
申请日:2019-06-03
Applicant: 杭州电子科技大学
Abstract: 本发明公开了摩擦纳米发电机磁耦合谐振式无线能量传输与收集系统。若能将磁耦合谐振式无线能量传输技术应用于TENG能量的无线传输,将是一个很大的技术突破。本发明由摩擦纳米发电机、联动开关、磁耦合谐振式发射模块、磁耦合谐振式接收模块和能量存储模块组成,在无需外部有源的能量管理电路和电池的情况下,收集周边环境的机械能并转化为电能为设备供电;通过无线电能传输方法可避免电线互相缠绕的麻烦,在连接与分离时不会有机械磨损等造成的损耗;磁耦合谐振无线能量传输方式可很大程度上增加能量传输效率;可应用于一些特殊的场合避免更换电池的麻烦,如浇筑与混凝土中的电子设备,植入人体的人造器官等。
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