一种用于高功率测量的毫米波小孔耦合器

    公开(公告)号:CN103280619B

    公开(公告)日:2015-02-25

    申请号:CN201310156678.4

    申请日:2013-04-28

    Abstract: 该发明核聚变等离子体大功率射频波加热技术中一种用于高功率测量的毫米波小孔耦合器。包括材质为铜合金或铜基复合材料且带反射面的耦合器本体及设于该本体内的含底段及位于底段两端的输入、输出段,与耦合器反射面连接成一体的波纹波导传输线直角弯头,以及将“U”形波导的底段与波纹波导传输线直角弯头内腔连通的耦合孔。该发明具有结构简单,功率容量大,插损小,使用灵活方便、可靠性高,在测量过程中采用功率耦合的方式又避免了外界环境对测量结果的影响等特点;该发明毫米波小孔耦合器在毫米波波段高功率微波测量方面有突出优势,可广泛应用于传输频率为138GHz-142GHz、传输功率在兆瓦级的ECRH系统传输功率的测量。

    一种带金属纳米颗粒阵列光能增透片的生产方法

    公开(公告)号:CN102969400B

    公开(公告)日:2015-02-25

    申请号:CN201210501678.9

    申请日:2012-11-30

    CPC classification number: Y02P70/521

    Abstract: 该发明属于微纳光学及太阳能材料领域中的带金属纳米颗粒阵列光能增透片的生产方法。包括:激光束聚集器及纳米颗粒沉积基片的制备,配制纳米级贵金属悬浮液,沉积处理,冲冼及干燥。该发明采用透明光学玻璃作的正四棱锥台作为激光束的聚集器及沉积基片,采用四束完全相同的平行激光束分别垂直于棱锥台的四个侧面射入四棱锥台及基片内,利用激光全反射产生的二维激光消逝波驻波在常温、常压下对该贵金属纳米颗粒悬浮液进行照射处理。因而具有沉积装置的结构及沉积处理工艺简单、可靠,工艺条件要求低,可对不同贵金属进行沉积处理,阵列周期及高度可以方便进行调节,能耗及制作成本低,可在较大面积上进行贵金属纳米级颗粒阵列的沉积等特点。

    近距离无线通信标签天线
    63.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103825099A

    公开(公告)日:2014-05-28

    申请号:CN201410073402.4

    申请日:2014-02-28

    Abstract: 近距离无线通信标签天线,涉及射频技术。本发明包括介电材料层、环形天线和磁性承载基板,所述环形天线设置于介电材料层和磁性承载基板之间,介电材料层的介电参数为:ε′为1~7,tgε小于0.001。本发明的有益效果是,频点漂移范围小,小于150K,工作稳定,系统兼容性强。

    一种准光相位修正面设计方法

    公开(公告)号:CN103412983A

    公开(公告)日:2013-11-27

    申请号:CN201310307874.7

    申请日:2013-07-22

    Inventor: 赵青 刘建卫

    Abstract: 一种准光相位修正面设计方法,包括对准光相位修正面的X向微扰的设计方法,其特征在于,所述微扰,其中为反向高斯波束电场Y向分量在相位修正面处的相位,为前向波束电场Y向分量在相位修正面处的相位;为波数,α为前向波束入射角;上述为通过矢量绕射理论计算出的前向波束电场Y向分量相位,是高斯波束的函数,即=,U为高斯波束。采用本发明所述的准光相位修正面设计方法,即采用矢量绕射理论设计相位反射面,不同于标量绕射理论的方法,比标量绕射理论设计的相位反射面更加准确。

    一种基于RFSOC的多源接收系统
    65.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119010933A

    公开(公告)日:2024-11-22

    申请号:CN202411177165.6

    申请日:2024-08-26

    Abstract: 本发明提供了一种基于RFSOC的多源接收系统,属于射频信号处理技术领域。本发明通过检测射频接收链路的温度,结合多项式拟合算法实时动态调整射频前端链路增益平坦度,保证接收机射频前端链路的增益平坦度要求;同时,通过外部触发信号控制系统开启时,利用单频点校准方式对各通道的传输链路进行增益补偿,进一步保证了增益平坦度;最后,将接收信号的瞬时功率数据存储至RFSOC的DDR中,实现功率信号方向图数据的存储,并通过以太网传输至上位机实现方向图的实时呈现以及后期读取。该系统能够有效应对环境温度变化对接收性能的影响,确保信号的高质量接收和处理;同时,通过高效的数据传输和处理,实现了方向图数据的实时展示和分析。

    一种快速关断时域电磁探测发射电路及方法

    公开(公告)号:CN117092708A

    公开(公告)日:2023-11-21

    申请号:CN202310940988.9

    申请日:2023-07-28

    Abstract: 本发明涉及瞬变电磁探测领域,具体涉及一种快速关断时域电磁探测发射电路及方法,极大地减少了发射电流的关断时间。技术方案包括:电容电压检测模块将采集到钳位电容电压与基准电压进行对比,根据比较结果产生对应的电平信号,并将对应的电平信号发送至FPGA控制模块,FPGA控制模块根据对应电平信号生成对应的MOS管控制信号发送至驱动电路模块,驱动电路模块根据对应的MOS管控制信号生成对应的MOS管驱动信号至驱动电路模块,驱动电路模块根据MOS管驱动信号生成MOS管驱动信号,双钳位逆变器模块根据MOS管驱动信号控制对应MOS管的开启与关闭,使双钳位逆变器模块输出对应的电压至发射线圈。本发明适用于时域电磁探测。

    一种基于群体传播的特定Twitter用户挖掘方法

    公开(公告)号:CN116805022A

    公开(公告)日:2023-09-26

    申请号:CN202310771147.X

    申请日:2023-06-27

    Abstract: 本发明公开了一种基于群体传播的特定Twitter用户挖掘方法,首先通过对传播学教程中群体的定义及群体传播的特点进行分析,提出群体平均传播贡献的概念并进行计算,再通过采集Twitter数据,构建关注网络并提取网络属性特征,最后构建群体聚类算法和群体标签重分配算法,完成特定Twitter用户挖掘。本发明的方法通过提出群体平均传播贡献对个体与群体中个体的平均交互密切程度进行了衡量,提出了基于群体特征的Twitter用户传播群体挖掘方法,解决了现有群体聚类算法的聚类结果无法较好地体现群体特征的问题。

    一种基于知识路径引导的推特平台账号分类方法

    公开(公告)号:CN116578720A

    公开(公告)日:2023-08-11

    申请号:CN202310580574.X

    申请日:2023-05-22

    Abstract: 本发明公开了一种基于知识路径引导的推特平台账号分类方法,首先构建针对推特平台的社交网络知识图谱,然后提出基于知识路径的账号相似度指标,计算基于知识路径的推特账号相似度,最后构建知识路径引导的图卷积网络账号分类模型,完成推特平台账号分类。本发明的方法通过构建的推特平台社交网络知识图谱提出社交网络知识路径,有效地衡量在社交网络的场景下账号之间的关联相似性,构建基于知识路径的账号相似度指标,创新性地衡量了知识路径中关联实体对账号相似度的贡献,比现有的相似度指标更符合推特平台账号的分类,且知识路径引导的推特平台账号分类模型,将基于知识路径的相似度作为账号之间特征传递的权重,能达到更准确的账号分类效果。

    一种用于井中雷达的定向天线系统

    公开(公告)号:CN113708089B

    公开(公告)日:2023-03-21

    申请号:CN202110942713.X

    申请日:2021-08-17

    Abstract: 本发明公开了一种用于井中雷达的定向天线系统,属于井中雷达技术领域。本发明的定向天线系包括天线单元(1)、玻璃钢管(2)、天线保护壳(3)、填充液(4)、射频开关(5)和十字形金属结构(6);玻璃钢管(2)位于天线保护壳(3)内,玻璃钢管(2)内部注入有填充液(4),多个天线单元(1)等间隔分布于玻璃钢管(2)的外侧壁且与玻璃钢管(2)共形,各天线单元(1)与玻璃钢管(2)的中心轴的间距相同;天线单元(1)之间设置有与玻璃钢管(2)共形的金属阵列结构,金属阵列结构包括至少两排沿玻璃钢管(2)的中心轴方向排列的十字形金属结构(6),十字形金属结构(6)之间以及十字形金属结构(6)与相邻的天线单元(1)之间通过射频开关(5)相连。本发明提供的定向天线系的体积小,具备超宽带、高辐射效率特性,波束扫描的能力和井下工作的能力。

    一种用于水下探地雷达的定向天线

    公开(公告)号:CN113690586B

    公开(公告)日:2023-03-21

    申请号:CN202110938641.1

    申请日:2021-08-16

    Abstract: 本发明公开了一种用于水下探地雷达的定向天线,属于探地雷达技术领域。本发明的定向天线包括天线片和反射腔,其中,天线片由圆形基片构成,基片的正反两面敷有金属材质的扇形结构偶极子,偶极子的馈电处位于圆形基片的圆心处,并且在馈电处设置金属过孔实现正反两面的扇形偶极子的电连接。以使得天线片拥有宽带性能,反射腔为一个圆柱形的金属腔体,上端敞开,底部闭合;天线片通过支撑固定杆固定在反射腔上,水密连接器固定在反射腔底部,水密连接器通过巴伦与天线片实现电连接,该巴伦固定在在反射腔底部,以保证结构的稳定,在反射腔内安装密封板,并在腔内注入填充液,用以消耗天线片朝反射腔内部辐射的部分电磁波能量,提升天线的时域性能。

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