一种高灵敏度的开放式磁感应成像测量装置

    公开(公告)号:CN101125081A

    公开(公告)日:2008-02-20

    申请号:CN200710092746.X

    申请日:2007-09-25

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明实际一种高灵敏度的开放式磁感应成像测量装置,包括:控制器、激励信号通道、抵消信号通道、功率放大电路、继电器阵列、线圈传感器阵列、差分放大电路阵列、开关阵列、信号调理电路、差分放大、信号调理电路、信号幅值调节电路、A/D转换电路、线圈温度漂移抑制电路、外部通讯接口。本发明成像相对于全域成像的算法要简单,迭代次数大大降低,易于实现。磁场聚焦性能好,成像效果优于全域成像。可以实现扫描式的测量方式。同时本发明成像对硬件系统的要求也比全域成像低,即激励信号的通道数等参数降低。能满足临床医学对小型,且廉价的普查性无创快速检测装置和实时监护功能性成像设备的需要。

    一种应用于微波无线能量传输的波束控制方法及系统

    公开(公告)号:CN119944997A

    公开(公告)日:2025-05-06

    申请号:CN202510086619.7

    申请日:2025-01-20

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种应用于微波无线能量传输的波束控制方法及系统,涉及无线传输技术领域。本发明的无线能量发射机采用两个一维线性天线阵列接收来自无线能量接收机的导引信号,然后根据两个一维线性天线阵列各个阵元接收到的导引信号的相位,通过线性运算确定二维天线阵列的发射相位,从而控制该二维天线阵列向无线能量接收机发射微波传能波束。本发明具有较低的复杂度。本发明直接由导引信号的相位值计算得到微波功率发射的相位值,不需要找到无线能量接收机的位置,更易于工程实现。

    一种用于近场赋形的平面透射阵列天线设计方法

    公开(公告)号:CN116759821A

    公开(公告)日:2023-09-15

    申请号:CN202310779905.2

    申请日:2023-06-28

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于近场赋形的平面透射阵列天线设计方法,属于无线能量传输技术领域,包括以下步骤:确定平面透射阵列的单元大小以及馈源天线位置,并通过全波仿真获取平面透射阵列的入射电场;根据平面透射阵列的入射电场,推导平面透射阵列近场平面上的电场分布的计算公式;计算近场平面的电场分布,通过生物地理学优化算法对平面透射阵列的相位分布进行优化,得到所需近场平面的聚焦分布形状,完成近场赋形的平面透射阵列天线的设计。本发明解决了单点聚焦平面透射天线只适用于点对点微波能量传输系统,限制了微波能量传输技术的应用,不能实现任意形状的能量分布以及不能满足各种微波无线能量传输系统的问题。

    一种神经网络结合等效电路预测反射阵天线S参数的方法

    公开(公告)号:CN116720466A

    公开(公告)日:2023-09-08

    申请号:CN202310522861.5

    申请日:2023-05-10

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 一种神经网络结合等效电路预测反射阵天线S参数的方法,方法包括以下步骤:1)构建平面反射天线单元模型,设定其尺寸参数;2)在不同频率下,获取沿x轴、y轴的表面电流密度分布;3)更新尺寸参数;4)重复步骤2)‑步骤3)若干次,获取在不同频率、不同尺寸参数下沿x轴、y轴的表面电流密度分布;5)构造BP神经网络;以沿x轴、y轴的表面电流密度分布,及对应的频率和尺寸参数构造训练数据集,并对BP神经网络进行训练,得到预测模型;6)获取待预测的尺寸参数,并输入至预测模型中,获得表面电流密度近似值;7)利用Floquet模态等效电路法计算对应天线的反射系数S11。本发明能够在设计初期快速得到S参数,减少设计所需时间。

    二维增强聚焦的艾里OAM波束相位调控方法

    公开(公告)号:CN115458947A

    公开(公告)日:2022-12-09

    申请号:CN202211310414.5

    申请日:2022-10-25

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了二维增强聚焦的艾里OAM波束相位调控方法,通过对艾里OAM相位分布增加近场聚焦相位分布,基于艾里OAM相位分布的设计焦点,近场聚焦相位分布的场贡献同向叠加;获得增强型艾里OAM相位分布;通过本发明的方案,能够低成本方式产生无衍射艾里波束;引入传输效率高的惠更斯超表面有利于增强艾里OAM波束的性能;在相同距离处提高场强的同时减小焦斑和波束发散角,在微波无线能量传输、电磁成像、无线通信和生物医疗等领域具有潜在应用价值。

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