用无源器件构成的微波人工带隙材料

    公开(公告)号:CN1555217A

    公开(公告)日:2004-12-15

    申请号:CN200310122780.9

    申请日:2003-12-24

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 用无源器件构成的微波人工带隙材料,涉及一种微波频段的高阻抗电磁波表面材料。其特点是采用无源的电感器(4)或/和电容器(1)元件构成二维的复合型平面网络,结合印刷电路板(PCB)的图形结构,组成本发明的具有二维高阻抗电磁波表面。无源的电感器(4)和电容器(1)元件为贴片元件或小型、微型的电容器、电感器。本发明的微波人工带隙材料的带隙调节范围增大到0.5GHz~10GHz,带隙深度为20~40dB、面积缩小8~10倍。工艺简单,具有容易设计,容易制造的优点。可广泛应用于微波天线反射面,或微波滤波器的基板及微波屏蔽材料等。

    低真空下测量聚合物绝缘薄膜介电参数的电极装置及方法

    公开(公告)号:CN115219797B

    公开(公告)日:2024-02-27

    申请号:CN202210889854.4

    申请日:2022-07-27

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明涉及一种低真空下测量聚合物绝缘薄膜介电参数的电极装置及方法,装置包括真空室结构、真空泵和位于真空室结构内部的金属下电极、上电极结构和支撑金属套管,真空泵的输出端通过管路连接至真空室结构的内部;真空室结构包括真空室玻璃外罩、绝缘底座和封闭用带孔金属上盖板,封闭用带孔金属上盖板设有供支撑金属套管伸出的通孔,封闭用带孔金属上盖板和支撑金属套管的连接处设有O圈和紧固用手拧螺丝。与现有技术相比,本发明突破了现有接触电极测量技术对100微米以下聚合物薄膜样品的测量局限性;通过低真空、上下电极平整度加工、具备一定自由度的电极下压方法,提高了聚合物绝缘薄膜介电系数与介质损耗测量数据的准确性。

    用于热脉冲法测定材料电场分布的Monte Carlo数据处理方法

    公开(公告)号:CN110909292B

    公开(公告)日:2023-05-02

    申请号:CN201911018626.4

    申请日:2019-10-24

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明涉及一种用于热脉冲法测定材料电场分布的Monte Carlo数据处理方法,通过热脉冲法检测样品的响应电流信号,利用Monte Carlo法求解响应电流信号的第一类Fredholm积分方程,将其转化为求解目标向量g=T(ω)+×I,准确获取Monte Carlo循环中伪逆T(ω)+的一系列容差值。在求解过程中利用正则化方法TSVD技术,获得一系列的截断奇异值,但手动确定作为容差的最佳截断奇异值异常繁琐,通过L‑curve平衡了病态方程的残差范数和解范数,很直观地确定了最佳截断奇异值,将该最佳截断奇异值定为本次伪逆的容差。与现有技术相比,本发明实现了容差智能选择,有效保证数据处理结果的稳定性,也同时提高了计算效率。

    一种低真空下的聚合物薄膜复介电系数测量装置和方法

    公开(公告)号:CN115166373A

    公开(公告)日:2022-10-11

    申请号:CN202210774489.2

    申请日:2022-07-01

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明涉及一种低真空下的聚合物薄膜复介电系数测量装置和方法,装置包括玻璃罩、上电极、下电极、电极升降装置、双自由度调节结构、同轴电缆、同轴电缆支撑架、密封转接头、O圈、底座、玻璃隔板、真空泵接口、真空计接口、电桥高压端接口、电桥接地端接口、密封通路;测量方法包括抬起玻璃罩,通过升降装置控制上电极升起,将样品展开放置在下电极中心,再控制上电极下降至与样品紧密贴合,利用真空泵将玻璃腔室内的空气抽出,并保持真空度,从而通过电桥测量复介电系数。与现有技术相比,本发明极大缩减了测量复介电系数的成本,同时也克服了非接触法在测量厚度较薄的薄膜时误差较大的局限,测量装置操作简单,精度较高。

    一种用于热脉冲法响应信号校正的全场校正方法

    公开(公告)号:CN113125867B

    公开(公告)日:2022-04-01

    申请号:CN202110312270.6

    申请日:2021-03-24

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明涉及一种用于热脉冲法响应信号校正的全场校正方法,包括:测量待测样品薄膜的实际热响应电流信号,并转化为频域表达式,然后根据预先获取的系统传递函数,对实际热响应电流信号进行校正;系统传递函数的获取包括:对待测样品薄膜进行金属化处理,然后施加低电场,接着对待测样品薄膜一侧的金属电极击打短激光,测量待测样品薄膜的实测热响应电流信号;根据激光和待测样品薄膜材料参数,计算待测样品薄膜的理想位移电流信号;将实测热响应电流信号和理想位移电流信号分别转化为频域表达式,从而计算系统传递函数。与现有技术相比,本发明能降低系统误差对响应信号的干扰,在此基础上进行数据分析可获得更准确的空间电荷分布信息。

    无源型无线传感系统及方法

    公开(公告)号:CN113037335B

    公开(公告)日:2021-11-23

    申请号:CN202110271846.9

    申请日:2021-03-12

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明涉及一种无源型无线传感方法及系统,该方法包括如下步骤:将至少一对第二谐振电路对称的连接在第一谐振电路的两端部处;于第一谐振电路和第二谐振电路的连接端部接入旁路电容;于位于最外侧的一个第二谐振电路中连接交流源,另一个第二谐振电路中连接负载,从而形成读取系统,且第一谐振电路中的第一线圈作为读取系统的检测端;在利用检测端进行检测时,根据交流源与对应的第二谐振电路间的耦合速率调节旁路电容以使得读取系统进入奇数阶奇异点状态,从而实现了提高检测端的检测灵敏度。本发明通过让系统进入奇数阶奇异点状态,系统的频率劈裂随耦合速率的2/(n+1)次方变化而变化,耦合的影响被显著放大,灵敏度得到了提高。

    一种聚合物电介质薄膜空间电荷分布测量方法

    公开(公告)号:CN111505399B

    公开(公告)日:2021-11-09

    申请号:CN202010351989.6

    申请日:2020-04-28

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明涉及聚合物电介质薄膜领域,尤其涉及一种聚合物电介质薄膜空间电荷分布测量方法,包括以下步骤:对聚合物电介质薄膜的双侧进行金属化处理,施加直流电压;向聚合物电介质薄膜一侧的金属化电极击打脉冲激光,测量产生的响应电流,并构建时域响应电流表达式;结合泊松方程和一维热传导方程,对时域响应电流表达式进行傅里叶变换,得到与空间电荷分布有关的响应电流的频域表达式;对频域表达式进行高频近似,得到近似频域表达式;求解近似频域表达式,得到空间电荷分布。与现有技术相比,提高了数据分析的效率,降低了数据分析对噪声的敏感性,提升了测量结果的精度。

    一种大学物理电磁学多功能实验仪器

    公开(公告)号:CN112991881A

    公开(公告)日:2021-06-18

    申请号:CN202110306360.4

    申请日:2021-03-23

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明属于实验仪器技术领域,尤其为一种大学物理电磁学多功能实验仪器,包括柜子和外壳,柜子的内部安装有安装板,安装板的顶面四角安装有带有同步板的升降柱;外壳的底面安装有开设有限位槽的连接柱,外壳和同步板之间安装有卡合组件;卡合组件包括限位块和双向螺杆,双向螺杆上贯穿有两个用于固定连接柱的限位块;装置柜子的内部安装有带有同步板和弹簧的升降柱,弹簧辅助同步板调节运动方向,方便升降柱调节仪器高度,达到最佳观看视角;闲置时,升降柱将仪器收纳入柜子内,避免仪器落灰,卡合组件方便固定示波器,同步板上的吸盘起到预固定和支撑缓冲的作用,便于安装拆卸,提高仪器的适用范围,实现了仪器的多场景多功能使用。

    一种薄膜热扩散系数的测量方法

    公开(公告)号:CN109557129B

    公开(公告)日:2021-05-11

    申请号:CN201811269170.4

    申请日:2018-10-29

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明涉及一种薄膜热扩散系数的测量方法,包括:1、在待测薄膜与辅助薄膜间设置一层金属电极后将两薄膜相贴合组成待测样品,在待测样品的两侧再分别设置一层金属电极;2、对待测薄膜两侧的金属电极施加直流电场,同时用脉冲激光对位于待测薄膜一侧的金属电极垂直击打;3、采集脉冲激光在待测样品中产生的位移电流;4、将位移电流的时域信号变换到复频域,得到待测样品内电场‑频率的关系曲线,选取曲线上分界面处的频率,再结合薄膜厚度计算得到热扩散系数。与现有技术相比,本发明只需要通过热脉冲法得到薄膜样品的位移电流,经过傅里叶变换后找到转折频率点就可以计算得到待测样品的热扩散系数,具有操作简单、计算方便的优点。

    基于三阶宇称时间对称的无源型无线传感系统

    公开(公告)号:CN110428954B

    公开(公告)日:2021-04-27

    申请号:CN201910728026.0

    申请日:2019-08-08

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明提供一种基于三阶宇称时间对称的无源型无线传感系统,所述系统包括一个非谐振源线圈、三个谐振频率相同的谐振线圈(包括发射线圈、中继线圈和接收线圈)以及一个非谐振负载线圈。每个谐振线圈通过在绝缘非磁性材料框架侧面上多重绕匝导线并加载电容器来实现对单个线圈谐振频率的调控。并通过利用基于三阶宇称‑时间对称非厄米系统的物理性质,通过调节所述线圈之间的耦合距离,使系统处于三阶奇异点处。当外加的微小扰动作用在任意一个谐振线圈上时,所述三阶系统的频率响应随外加扰动的立方根变化而变化,微小扰动的效果被显著放大,所述系统的感应灵敏度显著增强。

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