一种用于芯片高频测试的校准片
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118226229A

    公开(公告)日:2024-06-21

    申请号:CN202410371207.3

    申请日:2024-03-29

    Abstract: 本发明公开了一种用于芯片高频测试的校准片,包括衬底、对齐标记和校准件;对齐标记和校准件均设置在衬底上;校准件采用交错排列的方式进行分布;对齐标记位于校准件的一侧。本发明通过在一片衬底上设置若干不同种类的校准件,并采用交错排列的方式进行分布,使整个校准片既具有多校准算法可用的特点,也减小了芯片占用面积;此外,该校准片所覆盖的工作频段可达500GHz;也可满足50um、75um、100um的不同探针间距的需求,解决了国内在片测试校准领域的校准片设计成果匮乏的问题,也为在片测试领域的技术人员提供了一套完整的具有一般性可用的校准件。

    一种基于功率分配的双频段复介电常数测量装置

    公开(公告)号:CN117706207A

    公开(公告)日:2024-03-15

    申请号:CN202311690268.8

    申请日:2023-12-11

    Abstract: 本发明公开了一种基于功率分配的双频段复介电常数测量装置,包括传感器和端口,所述传感器由下至上依次包括接地层介质层和微带线层;所述微带线层包括微带和部分圆环形状的功率分配器;所述功率分配器包括设置于圆环内部的第一开口谐振环和第二开口谐振环;所述第一开口谐振环和所述第二开口谐振环用于产生谐振,对待测材料进行测量;本发明通过第一开口谐振环和第二开口谐振环进行功率分配实现了两个工作频带的测量。

    基于散射参数变化的射频探针全自动调控方法及系统

    公开(公告)号:CN119986321A

    公开(公告)日:2025-05-13

    申请号:CN202510165186.4

    申请日:2025-02-14

    Abstract: 本发明提供了一种基于散射参数变化的射频探针全自动调控方法及系统,包括:在探针相对晶圆电极触板移动对准的过程中,实时获取GSG三个触点相对三个接触垫片的散射参数;根据散射参数的极坐标图位置执行探针的调平操作,包括:根据散射参数的极坐标图位置调控GSG三个触点连线与电极触板所在平面的夹角θ,使GSG三个触点连线与电极触板所在平面平行;根据散射参数的实部值变化执行探针的三维位置的对准操作,包括:根据散射参数的实部值变化调控GSG三个触点相对三个接触垫片的XYZ轴的位置,使GSG三个触点分别与三个接触垫片接触。本发明实现了探针在X、Y、Z和θ四个方向上的自动精细调控,以提高对准精度、可重复性和测量准确性。

    一种可实现矢量网络分析仪去嵌入的校准设备及方法

    公开(公告)号:CN117233681A

    公开(公告)日:2023-12-15

    申请号:CN202311391558.2

    申请日:2023-10-25

    Abstract: 本发明公开了一种可实现矢量网络分析仪去嵌入的校准设备,包括多种校准件,所述校准件包括直通件、短路件、开路件、传输线、材料加载传输线和PDMS聚合物;所述校准设备采用相同共面波导结构,所述直通件、短路件、开路件、传输线、材料加载传输线在同一低损耗衬底上制造,具有相同的截面尺寸。该技术方案旨在改进传统的矢量网络分析仪校准技术,可以更好的消除矢量网络分析仪及测试夹具对测量结果的影响,具有高精度、便于制造、芯片占用面积小、校准频段宽的优点,能够实现100MHz‑100GHz校准频段内矢量网络分析仪的高精度校准。

    一种基于金属增材制造技术的液体浓度检测仪及检测方法

    公开(公告)号:CN116297725A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310279572.7

    申请日:2023-03-22

    Abstract: 本发明提供一种基于金属增材制造技术的液体浓度检测仪及检测方法,包括端口、谐振腔、耦合结构、类电容结构和通管;谐振腔两个底面中心开圆孔通管安装在圆孔内;耦合结构包括两个柱体,所述端口的输入端和输出端分别通过一个柱体与所述谐振腔两侧进行耦合连接;所述柱体与所述端口的输入端、输出端相接的面设耦合窗口;类电容结构,用于增强所述谐振腔中所述通管附近的电场;类电容结构嵌入在所述谐振腔内的柱体,在所述谐振腔两个底面中心圆孔边上。本发明采用谐振腔三维结构,可有效地提高测量液体损耗因子的灵敏度。采用类似电容结构,有效增加测量部位通管附近的电场,提高测量液体储能能力的灵敏度。

    基于自动上下文模型的CT图像肝脏分割方法及系统

    公开(公告)号:CN105957066A

    公开(公告)日:2016-09-21

    申请号:CN201610258406.9

    申请日:2016-04-22

    Abstract: 本发明公开一种基于自动上下文模型的CT图像肝脏分割方法及系统,能有效提高CT图像中肝脏的分割精度。所述方法包括:读取训练图像集和待分割图像;提取所述图像中每一像素的纹理特征;利用分类器对待分割图像每个像素的特征进行分类,得到初始肝脏概率图;提取所述图像中每一像素的上下文特征;将上下文特征与纹理特征结合,通过迭代学习一系列的分类器直至收敛,获得肝脏概率图;以肝脏概率图为先验信息,作为先验约束条件,加入随机游走的目标函数中,获得基于上下文约束的随机游走模型,实现肝脏的分割;在所述待分割图像的二维切片上逐层实现三维CT图像的肝脏分割,实现肝脏边界不连续区域的插值与补全,从而得到平滑连续的肝脏表面。

    针对三坐标测量机动态误差的测量误差补偿方法及装置

    公开(公告)号:CN118049946A

    公开(公告)日:2024-05-17

    申请号:CN202410218644.1

    申请日:2024-02-28

    Abstract: 本申请提供了针对三坐标测量机动态误差的测量误差补偿方法及装置,该方法将已获得的与指定三坐标测量机中移动桥相关的第一几何误差和移动桥在加速运动时产生的俯仰角输入到移动桥误差补偿模型中,获得用来补偿所述移动桥对初始测量值造成测量误差的第一误差补偿值,将指定三坐标测量机中接触式测头与工件接触时的开关位移误差,和,接触式测头与工件接触时的挠曲变形误差输入到测头误差补偿模型中,获得用来补偿所述接触式测头对初始测量值造成测量误差的第二误差补偿值,根据已获得的初始测量值、第一误差补偿值和第二误差补偿值,得到目标零部件在误差补偿后的实际测量值。可见,本实施例提供的技术方案满足高要求的测量精度。

    一种低副瓣背腔缝隙阵列天线
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116130979A

    公开(公告)日:2023-05-16

    申请号:CN202310198715.1

    申请日:2023-03-03

    Abstract: 本发明提供的一种低副瓣背腔缝隙阵列天线,包括辐射层和馈电层,辐射层在馈电层上方。馈电层包括馈电网络,馈电网络使用全并联馈电形式,相比串联馈电网络天线的能够获得更好的阻抗带宽。馈电网络由波导、T型结和H型结组成,信号由底部的WR‑51波导口输入馈电网络,先通过三个T型结实现对称的四等分,而后再通过H型结实现一分十六路的功率分配。其中H型结功率分配器由三个T型结功率分配器构成。本发明中的功率分配馈电网络中,几乎所有实现非等分T型结的办法仅仅偏移金属隔板并调整两输出端口距离,而无需其他额外结果,增加难度低效果好。改进了天线单元腔体设计,相比传统天线单元能够在减小剖面的基础上获得更好带宽。

    多尺度特征融合的心电图心电信号分类方法

    公开(公告)号:CN104367317A

    公开(公告)日:2015-02-25

    申请号:CN201410543404.5

    申请日:2014-10-15

    CPC classification number: A61B5/04525

    Abstract: 本发明提供一种多尺度特征融合的心电图心电信号分类方法,步骤1、读取数据库中所有的心电信号,并去除所述心电信号中的基线和高频噪声;步骤2、进行心电信号的分割;步骤3、通过计算心电信号的小波包分解,得到第四层小波包分解系数;步骤4、将提取的多个周期的心电信号特征排列为一个M维体数据,对所述M维体数据应用广义多维独立成分分析法,得到每个模式的解混合矩阵;步骤5、输入一个待测试心跳信号,通过步骤1至3,得到第四层小波包分解系数,并排成一个M-1维体数据,然后通过步骤4,得到测试心跳信号融合特征:步骤6、应用分类器对所述的心跳信号融合特征进行分类,进而得到正常及多种非正常心电信号的分类结果。

    一种针对三坐标测量机转台的测量误差补偿方法及装置

    公开(公告)号:CN118049945A

    公开(公告)日:2024-05-17

    申请号:CN202410218542.X

    申请日:2024-02-28

    Abstract: 本申请提供了一种针对三坐标测量机转台的测量误差补偿方法及装置,该方法利用误差补偿模型对指定三坐标测量机通过转台所测量的初始测量值进行测量误差补偿,其中,该误差补偿模型是指定三坐标测量机测量零部件时考虑转台几何误差的测量值相对不考虑转台几何误差的测量值所存在的用来补偿误差的模型;根据初始测量值和误差补偿值,得到目标零部件在误差补偿后的实际测量值。可见,本实施例提供的技术方案,能够降低转台几何误差带来的测量误差,使得实际测量值更加逼近真实值。

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