一种铁磁性粉末低通滤波器及封装方法

    公开(公告)号:CN111540984B

    公开(公告)日:2021-01-26

    申请号:CN202010216662.8

    申请日:2020-03-25

    Applicant: 南开大学

    Abstract: 本发明公开一种铁磁性粉末低通滤波器及封装方法,涉及滤波器技术领域,铁磁性粉末低通滤波器包括上下两端开口的壳体、绝缘棒、导线线圈和两个封装接头,导线线圈螺旋缠绕于绝缘棒上,且导线线圈的两端分别凸出于绝缘棒的上表面和下表面,导线线圈包括相连接的第一缠绕段和第二缠绕段,第一缠绕段和第二缠绕段的缠绕方向相反,绝缘棒和导线线圈均设置于壳体内部,且绝缘棒设置于壳体中部,壳体的两端分别安装有一个封装接头,导线线圈的两端分别与两个封装接头固定连接,壳体内填充有铁磁性粉末。本发明提供的铁磁性粉末低通滤波器及封装方法,在提升滤波器性能的同时缩减滤波器的尺寸,降低制冷成本,减小对超导器件的测量干扰。

    一种融合认知强化压缩感知与人工神经网络的扩频信号检测方法

    公开(公告)号:CN114662523B

    公开(公告)日:2024-12-24

    申请号:CN202011413571.X

    申请日:2020-12-07

    Applicant: 南开大学

    Abstract: 本发明属于扩频通信信号检测领域。扩频通信信号的检测是现代军用与民用电子对抗的重要组成部分。现代扩频技术的超带宽、超高频,为基于传统奈奎斯特采样的检测技术带来负担。同时现有扩频信号检测算法的自适应与在线处理能力方面仍存在不足。为突破上述瓶颈,融合认知强化压缩感知与人工神经网络思想,本发明公开一种扩频通信信号的自适应压缩检测方法。一方面,认知强化压缩感知的思想能够降低信号采样率与处理复杂度;另一方面,人工神经网络能够增强算法的信号特征提取能力和在线处理能力。基于以上两点,本发明能够在缺乏信号先验知识的条件下,以较低的信号采样率,在线、自适应且准确地检测扩频通信信号。

    一种铁磁性粉末低通滤波器及封装方法

    公开(公告)号:CN111540984A

    公开(公告)日:2020-08-14

    申请号:CN202010216662.8

    申请日:2020-03-25

    Applicant: 南开大学

    Abstract: 本发明公开一种铁磁性粉末低通滤波器及封装方法,涉及滤波器技术领域,铁磁性粉末低通滤波器包括上下两端开口的壳体、绝缘棒、导线线圈和两个封装接头,导线线圈螺旋缠绕于绝缘棒上,且导线线圈的两端分别凸出于绝缘棒的上表面和下表面,导线线圈包括相连接的第一缠绕段和第二缠绕段,第一缠绕段和第二缠绕段的缠绕方向相反,绝缘棒和导线线圈均设置于壳体内部,且绝缘棒设置于壳体中部,壳体的两端分别安装有一个封装接头,导线线圈的两端分别与两个封装接头固定连接,壳体内填充有铁磁性粉末。本发明提供的铁磁性粉末低通滤波器及封装方法,在提升滤波器性能的同时缩减滤波器的尺寸,降低制冷成本,减小对超导器件的测量干扰。

    一种融合认知强化压缩感知与人工神经网络的扩频信号检测方法

    公开(公告)号:CN114662523A

    公开(公告)日:2022-06-24

    申请号:CN202011413571.X

    申请日:2020-12-07

    Applicant: 南开大学

    Abstract: 本发明属于扩频通信信号检测领域。扩频通信信号的检测是现代军用与民用电子对抗的重要组成部分。现代扩频技术的超带宽、超高频,为基于传统奈奎斯特采样的检测技术带来负担。同时现有扩频信号检测算法的自适应与在线处理能力方面仍存在不足。为突破上述瓶颈,融合认知强化压缩感知与人工神经网络思想,本发明公开一种扩频通信信号的自适应压缩检测方法。一方面,认知强化压缩感知的思想能够降低信号采样率与处理复杂度;另一方面,人工神经网络能够增强算法的信号特征提取能力和在线处理能力。基于以上两点,本发明能够在缺乏信号先验知识的条件下,以较低的信号采样率,在线、自适应且准确地检测扩频通信信号。

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