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公开(公告)号:CN113922020B
公开(公告)日:2023-06-13
申请号:CN202111106522.6
申请日:2021-09-22
Applicant: 杭州电子科技大学
IPC: H01P1/203
Abstract: 本发明公开一种由C型谐振器构成的宽带高抑制双通带滤波器。当信号由输入馈线传输到第一个C型谐振器,当产生谐振时,信号通过电耦合传输到第二个C型谐振器,再通过磁耦合传输到第三个C型谐振器,再通过电耦合传输到第四个C型谐振器,由于通过多次耦合,可以过滤掉无用信号,使得带外抑制度大大增强,同时由于加载了微扰枝节,使得谐振器的简并模产生分裂,可以使得谐振器在不同的频率下被激发产生谐振,因此可以在通带内产生了多个传输极点,从而优化了通带内的回波损耗参数,使得通带的矩形系数更加良好。
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公开(公告)号:CN116140636A
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202310198700.5
申请日:2023-03-03
Applicant: 杭州电子科技大学
IPC: B22F9/24 , B22F1/17 , B22F1/054 , B82Y40/00 , B82Y30/00 , B01J23/52 , B01J35/02 , C02F1/00 , C02F101/36 , C02F101/38 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种锯齿状结构的金‑钯‑铂三金属纳米复合材料及其合成方法,合成方法为:S1:利用种子生长法制备金纳米棒;S2:将清洗后的1mL金纳米棒分散到34mL 30mM的CTAB溶液中,高温环境下,加入还原剂和含有钯离子的水溶液,静置;再加入含有铂离子的水溶液,继续高温静置,进行生长;将生长后的溶液离心,去除上清液,最终获得金‑钯‑铂锯齿状三金属纳米颗粒步骤。本发明制得的锯齿状结构的金‑钯‑铂三金属纳米颗粒既保留了金纳米棒等离激元特性对可见光的敏感性,又附加了钯铂材料优异的催化特性,两种特性相互协同,且催化效率高,能对甲基橙、甲基蓝等有毒染料快速分解,在催化领域有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN113471677B
公开(公告)日:2023-01-10
申请号:CN202110632662.0
申请日:2021-06-07
Applicant: 杭州电子科技大学
Abstract: 本发明公开应用于无线局域网WLAN频段的带内陷波宽带天线。包括介质基板;辐射贴片,设置在介质基板的上表面;微带馈线,设置在介质基板的上表面,且与辐射贴片相连;金属接地板,设置在介质基板的下表面;其中:所述辐射贴片内开有第一槽,第一槽内设有轴对称的两辐射枝节;两辐射枝节不接触;每个辐射枝节均包括第一枝节、与第一枝节垂直设置的第二枝节;第一枝节的一端与辐射贴片连接,另一端与第二枝节连接;所述金属接地板刻蚀有第二槽,第二槽的位置与微带馈线相对应。通过调整第一槽底边离馈电端口的距离d进而调控VSWR的峰值大小;通过调整两辐射枝节之间的距离g进而调控VSWR的峰值位置。
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公开(公告)号:CN114975063A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210446059.8
申请日:2022-04-26
Applicant: 杭州电子科技大学
IPC: H01J37/32 , C23C16/27 , C23C16/511
Abstract: 本发明公开了一种多端口相位补偿嵌套式微波等离子体金刚石膜沉积装置,谐振腔部分包括内腔体、环形波导、缝隙开口、石英环、金属台、沉积台、衬底和凹槽,其中,缝隙开口位于内腔体的壁上,连通内腔体与环形波导;金属台支撑石英环;沉积台设置在内腔体的底部中心位置,为工字形;衬底设置在沉积台的上方;凹槽设置在内腔体的顶部;内腔体和石英环均为空心圆柱形,环形波导环绕内腔体设置;微波传输部分设置若干个,均与谐振腔部分连接,将微波馈入内腔体,包括微波源、环形器和波导魔T结构,微波源产生微波振荡,环形器设置在微波源的出口,保护微波源不受反射的微波功率的影响,波导魔T结构用于调谐阻抗。
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公开(公告)号:CN114883349A
公开(公告)日:2022-08-09
申请号:CN202210369633.4
申请日:2022-04-08
Applicant: 杭州电子科技大学
IPC: H01L27/14 , C30B25/18 , C30B25/20 , C30B29/04 , H01L31/0232
Abstract: 本发明公开了金刚石光子集成电路制备方法,包括制备可控缺陷单晶金刚石、制备金刚石谐振器和制备纳米线单光子探测器,具体包括以下步骤:首先在籽晶衬底上采用离子注入;然后在注入的热处理之后的单晶金刚石薄片上重新生长具有低缺陷密度的金刚石,以此来实现超薄的单晶金刚石制备;另外制备具有高品质因子的金刚石H型结构的可调谐振器;与此同时金刚石衬底上进行单光子探测器制造,并且对所制备的单光子探测器进行表征;最后在具有固体色心光源和谐振器结构的单晶金刚石薄膜上,制备金刚石波导,最后集成制备阵列的超导纳米线单光子探测器,形成以金刚石为平台材料的整体光子集成电路的制造。
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公开(公告)号:CN112721587B
公开(公告)日:2022-05-17
申请号:CN202011607996.4
申请日:2020-12-30
Applicant: 杭州电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种多功能防淋雨与防撞装置及其防淋雨与防撞方法。现有防淋雨装置有待改进。本发明的转板二可相对转板三旋转,转板一可相对转板二旋转,转板一、转板二和转板三上分别固定条形铁一、条形铁二和条形铁三;转板二顶面固定电磁铁四,底面固定海绵一;转板三底面固定海绵二;转板三与汽车顶棚内固定;电磁铁一、电磁铁二和电磁铁三由低至高固定在车门内侧;雨量传感器固定在汽车前挡风玻璃处,位置传感器固定在门锁处,激光测距传感器固定在车门把手处,雷达固定在汽车B柱上,超声波传感器固定在汽车后视镜镜面靠内侧位置。本发明解决了现有装置上的雨水残留问题,并起到车门防刮擦、车门防撞以及减轻使用者碰到头部的疼痛感。
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公开(公告)号:CN113381191B
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN202110586068.2
申请日:2021-05-27
Applicant: 杭州电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种基于石墨烯的方向图及频率可重构微带天线及方法。本发明天线采用一种新型的混合石墨烯‑金属结构辐射面以改进传统的纯金属天线,所述混合石墨烯‑金属结构辐射面包括石墨烯调谐部分以及金属辐射体。结果表明,所提出的发明天线可以通过改变天线辐射面的石墨烯调谐部分的电场偏置进行动态重构,且由于本发明偶极子天线的辐射贴片保留了传统的金属材料,又极大的平衡了传统金属天线的辐射性能。此外,基于石墨烯材料的特殊性质,本发明天线能够实现对发明天线中三对引向器结构的具体控制,通过控制不同引向器结构的引向效果,从而实现本发明微带偶极子天线方向图可重构。
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公开(公告)号:CN113922020A
公开(公告)日:2022-01-11
申请号:CN202111106522.6
申请日:2021-09-22
Applicant: 杭州电子科技大学
IPC: H01P1/203
Abstract: 本发明公开一种由C型谐振器构成的宽带高抑制双通带滤波器。当信号由输入馈线传输到第一个C型谐振器,当产生谐振时,信号通过电耦合传输到第二个C型谐振器,再通过磁耦合传输到第三个C型谐振器,再通过电耦合传输到第四个C型谐振器,由于通过多次耦合,可以过滤掉无用信号,使得带外抑制度大大增强,同时由于加载了微扰枝节,使得谐振器的简并模产生分裂,可以使得谐振器在不同的频率下被激发产生谐振,因此可以在通带内产生了多个传输极点,从而优化了通带内的回波损耗参数,使得通带的矩形系数更加良好。
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公开(公告)号:CN113459984A
公开(公告)日:2021-10-01
申请号:CN202110854269.6
申请日:2021-07-28
Applicant: 杭州电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种轿车自主支护装置及其支护方法。本发明装置包括传感器系统、置于轿车底盘下方的四个电动缸支护单元和置于轿车后备箱内的平面支护机构;电动缸支护单元通过电动推杆一、电动推杆二和电动缸实现正常情况下电动缸支护单元折叠于轿车底盘下方,应急情况下展开支撑重物;平面支护机构通过电动推杆三驱动升降台面和剪叉式伸缩平台的升降,再结合电磁伸缩杆驱动剪叉式伸缩网的伸缩,实现正常情况下平面支护机构折叠于后备箱内,应急情况下展开支撑重物。本发明在不明物体砸向汽车时,通过车顶的超声波传感器和速度传感器提前探测,并由控制器控制电动缸支护机构和平面支护机构对车顶进行支撑,有效保护轿车及车内人员的生命安全。
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公开(公告)号:CN109037063B
公开(公告)日:2021-03-30
申请号:CN201810689962.0
申请日:2018-06-28
Applicant: 杭州电子科技大学
IPC: H01L21/335 , H01L29/778 , H01L35/34 , H01L35/32
Abstract: 本发明公开了一种具有温差发电机构的III‑VHEMT器件的制备方法,现有的GaN器件在工作过程中会产生大量的热,使沟道温度上升,从而使器件的导通电阻增大,使器件的输出电流下降,造成能源浪费的问题。由于器件的能量密度高,所以沟道过热,现有的器件采用的解决策略是将这些热量用散热器发散掉。而本发明在器件中引入了温差发电机构,回收了现有器件沟道中被浪费的能量,提高了器件的效率,减小了能量的损失,具有节约能源的优势。
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