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公开(公告)号:CN110839198B
公开(公告)日:2021-04-16
申请号:CN201911017362.0
申请日:2019-10-24
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本发明公开了一种扇叶式阵列石墨烯发声器,包括致热元件和热致发声元件,致热元件和热致发声元件电连接,所述热致发声元件包括若干阵列设置的热致发声单元,所述热致发声单元之间设置传动杆,所述热致发声单元的两端连接柄杆,所述的热致发声单元之间通过两侧的柄杆铰接。当致热元件为热致发声元件提供电信号后,热致发声元件产生周期性的热波,热波与周围介质发生热传递引起其产生周期性的膨胀与收缩,进而产生声音。本发明的扇叶式阵列石墨烯发声器通过将多组石墨烯发声器构成阵列,可以很好的改善石墨烯发声器的输出声压级,此外还通过柄杆与传动杆使基本单元发生转动,可以改变石墨烯发声器的声音传输方向。
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公开(公告)号:CN111679132A
公开(公告)日:2020-09-18
申请号:CN202010464745.9
申请日:2020-05-28
Applicant: 南京邮电大学
IPC: G01R29/08
Abstract: 本发明公开了微波辐射检测技术领域的一种宽频带、高灵敏度的便携式微波辐射检测装置和系统,微波辐射接收模块将检测到的微波功率信号转化为直流信号并输出至功率信号检波模块,功率信号检波模块把直流信号转化为数字信号并输出至数据处理模块,数据处理模块通过交互式显示模块实现人机交互,通过无线传输模块实现数据传输;微波辐射接收模块包括经过koch分形的平面宽缝天线和共面波导T形匹配枝节。通过采用平面宽缝天线和T形匹配枝节的微波辐射接收模块,实现了1.5GHz~5.3GHz的超宽频带的微波辐射检测,涵盖了2G/3G/4G/5G信号的绝大多数频段,同时也涵盖了蓝牙、wifi和微波炉等生活中常见微波辐射源的频段,实现对周围环境中微波辐射强度较为全面的检测与评估。
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公开(公告)号:CN106970437B
公开(公告)日:2019-07-16
申请号:CN201710321577.6
申请日:2017-05-09
Applicant: 南京邮电大学
IPC: G02B5/18
Abstract: 本发明公开了一种基于紫外光刻技术的反射式光栅的制作方法,是一种高效,高精度,高分辨率的光栅制作方法,该光栅以二氧化硅为基底,在基底上设有多个平行的楔形反射式面,整个光栅表面镀银,以提高反射效果。制作过程中主要应用了倾斜光刻来制作楔形反射面,通过控制掩模板的大小和形状可以制作任意尺寸的光栅器件。由于单次生产出来的是大型的光栅,可以通过切割获得成片光栅,从而达到单片光栅的利益最大化。同时,紫外光刻法不会产生鬼线和伴线,不存在刻划光栅刻槽的微观不规则或者毛刺缺陷。即便在加工过程中出现了这些缺陷,在后面的质量检测中也可以将不合格片丢弃,保留合格的光栅出厂。
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公开(公告)号:CN109917182A
公开(公告)日:2019-06-21
申请号:CN201910237564.X
申请日:2019-03-27
Applicant: 南京邮电大学
IPC: G01R21/10
Abstract: 本发明涉及基于石墨烯压阻效应的微波功率传感器,包括衬底、共面波导传输线、质量块、固支梁和石墨烯压阻块;衬底上中间设置共面波导传输线且衬底上两边设置地线,固支梁固定在地线上且共面波导传输线位于固支梁下方;质量块位于固支梁上方,石墨烯压阻块位于共面波导传输线和固支梁中间;石墨烯压阻块的一端通过第一传输线与电流输入端口相连,石墨烯压阻块的另一端通过第二传输线与电流输出端口相连。本发明的传感器利用石墨烯的压阻效应,不仅极大地提高了传感器的灵敏度,并且由于石墨烯零带隙的特殊结构,还能提高微波信号检测功率的精度和系统本身的稳定性,同时具有体积小、便于集成、结构简单等诸多优点。
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公开(公告)号:CN109709386A
公开(公告)日:2019-05-03
申请号:CN201910035744.X
申请日:2019-01-15
Applicant: 南京邮电大学
IPC: G01R21/02
Abstract: 本发明提出三通道微波功率传感器,采用MEMS平面加工工艺,具有体积小,集成度高等优点。三通道包括电阻式、电容式和热电式,利用电阻式传感器,可以极大地提高待测微波信号的功率范围,在微波信号较弱的时候通过热电式传感器,在微波信号较强的时候通过电容式传感器,在微波信号很强的时候通过电阻式传感器,通过对微波信号进行分通道测量可以提高检测信号的精度。综上所述,本三通道微波功率传感器具有精度高、测量范围大、灵敏度高等优点。
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公开(公告)号:CN108982963A
公开(公告)日:2018-12-11
申请号:CN201810341814.X
申请日:2018-04-17
Applicant: 南京邮电大学
IPC: G01R21/02
Abstract: 本发明揭示了一种基于分流效应的高精度微波功率检测系统,该检测系统包括衬底、共面波导传输线、致密电阻和传感器,所述衬底的材质为砷化镓所述共面波导传输线、致密电阻和传感器均设置于衬底上,所述共面波导传输线包括第一共面波导中心信号线、第二共面波导中心信号线和地线,所述地线设置在第一共面波导中心信号线和第二共面波导中心信号线的两侧,所述传感器为热电式微波功率传感器,所述热电式微波功率传感器包括热电堆和两个并联的第一终端电阻和第二终端电阻。基于分流效应的高精度微波功率检测系统不仅可以扩展检测功率的动态范围,而且还可以提高检测功率的精度,同时具有体积小、结构简单、便于集成等诸多优点。
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公开(公告)号:CN108448940A
公开(公告)日:2018-08-24
申请号:CN201810414229.8
申请日:2018-05-02
Applicant: 南京邮电大学
IPC: H02N2/18
Abstract: 本发明揭示一种交联圆弧型压电式能量收集器,该压电式能量收集器包括至少三对悬臂梁对,每对所述悬臂梁对均由两个相互对称的悬臂梁连接而成,每个所述悬臂梁均由圆弧型薄片和正方形薄片连接而成,每个所述圆弧形薄片上附着有一压电层。第一悬臂梁对与第二悬臂梁对之间设置有第一正方形薄片,第二悬臂梁对与第三悬臂梁对之间设置有第二正方形薄片。第一正方形薄片上附着设置有第一质量块,第二正方形薄片上附着设置有第二质量块。该交联圆弧型压电能量收集器与传统压电能量收集器相比,其一阶谐振频率更低,有效工作频带带宽大幅度提高,多阶带宽较短。因此,能够很好地与低频多源的振动环境相匹配,更好地实现宽频效果。
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公开(公告)号:CN108448937A
公开(公告)日:2018-08-24
申请号:CN201810409062.6
申请日:2018-05-02
Applicant: 南京邮电大学
IPC: H02N2/18
Abstract: 本发明揭示一种双轨圆弧型压电式能量收集器,该能量收集器包括一悬臂梁对,悬臂梁对由两个相互对称的悬臂梁连接而成,每个所述悬臂梁均由一个圆弧型薄片和一个正方形薄片连接而成,圆弧型薄片上附着有压电层,正方形薄片上附着有质量块;悬臂梁对以正方形薄片的对角线为中心对称轴对称分布;圆弧型薄片的左端连接有正方形薄片,圆弧型薄片的右端为固定端。本技术方案的双轨圆弧型压电能量收集器不仅可以吸收顶面、侧面方向的振动能量,而且具有输出电压高,空间利用率高,稳定性好的优势,且具有容易集成化、微型化的特点。
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公开(公告)号:CN108347197A
公开(公告)日:2018-07-31
申请号:CN201810387918.4
申请日:2018-04-26
Applicant: 南京邮电大学
IPC: H02N2/18
Abstract: 本发明是一种双晶串联式固支梁压电能量收集器,能量收集器是包括固支梁、介质层、质量块、压电材料和电极及其互联线,固支梁中心下方为质量块,固支梁的两侧分别布置有压电材料,固支梁与压电材料之间填充介质层,电极之间直接相连或通过金属通孔相连,能量收集器包括P2上极板和P2’上极板两个输出端。本发明提出一种双晶串联方式的固支梁压电能量收集器,通过压电材料之间的串联,实现高电压输出,简化外部电路设计,因此该结构具有广阔的研究前景。
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