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公开(公告)号:CN114977525B
公开(公告)日:2025-05-16
申请号:CN202210545018.4
申请日:2022-05-19
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 基于金属互补结构电磁超表面的双频宽入射角极化不敏感能量收集器,涉及无线能量传输与收集领域。解决现有能量收集装置超表面负载电阻数量多、收集阻值大和现有能量收集装置在收集双频、极化不敏感、宽入射角的能量效率低的问题。本发明提供一种能量收集器的金属互补结构,所述金属互补结构包括电磁能量收集单元,电磁能量收集单元为完全旋转中心对称结构,完全旋转中心对称结构包括一个位于旋转中心的中心开口、n个谐振槽和n个连接槽,n为大于1的整数,n个谐振槽均匀分布在中心开口的周围,每个谐振槽与中心开口通过一个连接槽联通。金属互补结构开设有n个通孔,n个通孔均匀分布在中心开口的周围。本发明适于无线能量收集。
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公开(公告)号:CN119780858A
公开(公告)日:2025-04-08
申请号:CN202411982649.8
申请日:2024-12-31
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 毫米波成像极限探测距离推算方法及系统,属于毫米波遥感与探测技术领域。解决了现有复杂探测环境下毫米波成像极限探测距离无法确定的问题。本发明建立当前观测场景下极限距离目标物体处亮温差公式;选择毫米波成像系统极限探测范围内的距离已知物体进行探测,建立近距离物体亮温差公式;采用待确定极限距离的毫米波成像系统进行近距离实际测量,将近距离亮温差公式带入极限距离亮温差公式,得到亮温差与探测距离d的关系式;按照固定步长调整亮温差与探测距离d的关系式中探测距离d的数值,直至亮温差小于等于毫米波成像系统的亮温灵敏度值,获取毫米波成像系统的极限探测距离。本发明用于毫米波成像系统极限探测距离确定。
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公开(公告)号:CN115236048B
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202210825700.9
申请日:2022-07-13
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01N21/64
Abstract: 一种基于三维荧光光谱监测水中氨氮浓度的方法,本发明涉及环境监测与智能电磁感知领域,具体涉及一种基于三维荧光光谱监测水中氨氮浓度的方法。本发明要解决现有传统检测技术存在监测周期长、采样缺乏代表性、水样的化学前处理过程复杂、分析过程难度高的技术问题。方法:采集水样,测定水样氨氮浓度;采用荧光分光光度计扫描水样三维荧光光谱矩阵数据;采用平行因子分析方法,分析得到水样的最佳组分数M,以及每个组分的N个荧光强度;确定表征水样氨氮浓度的有机物组分Cm,获得“组分Cm荧光强度‑氨氮浓度”曲线图;检测新待测水样的氨氮浓度。本发明监测水中氨氮浓度的方法快捷、灵敏、有效。本发明方法用于监测水中氨氮浓度。
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公开(公告)号:CN115598317A
公开(公告)日:2023-01-13
申请号:CN202211303792.0
申请日:2022-10-24
Applicant: 哈尔滨工业大学(CN)
Abstract: 本发明提供一种利用溶解有机物组分和光谱指数监测水中化学需氧量浓度的方法,要解决现有检测水中化学需氧量浓度的方法存在监测周期长、采样缺乏代表性、水样的化学前处理过程复杂、分析过程难度高的缺陷的问题。方法:收集N个待测水样;采用重铬酸钾法测定所述N个水样的COD浓度;获得N个待测水样的三维荧光光谱;将所述三维荧光光谱矩阵数据计算得到N个水样的三个光谱指数:荧光指数、腐殖质指数、生物指数和M种组分荧光强度;得到COD与光谱指数和有机物组分的相关系数最大的指标“Cx值‑COD浓度”相关性线性图;获得新的待测水样的Cx值,得到其COD浓度。本发明方法能够大批量、便捷测定COD浓度。
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公开(公告)号:CN110034404B
公开(公告)日:2021-07-16
申请号:CN201910355614.4
申请日:2019-04-29
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明提供了一种宽带宽波束圆极化分段螺旋喇叭天线,包括矩形波导和螺旋喇叭,所述的螺旋喇叭与矩形波导的波导口相连接,所述的矩形波导和螺旋喇叭同轴设置且内腔平滑过渡,所述的螺旋喇叭为在矩形波导的波导口处以波导的中心轴线为旋转轴沿轴向螺旋拉伸,同时沿轴向张开成喇叭状的结构,螺旋喇叭的螺旋内表面未遮挡矩形波导的波导口设置,螺旋喇叭的螺旋角大于180°设置。本发明所述的一种宽带宽波束圆极化分段螺旋喇叭天线,结合了螺旋天线和波导喇叭天线的优点,通过渐变的方式将矩形波导进行螺旋同时展开成喇叭状,实现了在很宽的带宽内都能辐射宽波束的圆极化电磁波。
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公开(公告)号:CN110531436A
公开(公告)日:2019-12-03
申请号:CN201910842362.8
申请日:2019-09-06
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01V8/00
Abstract: 本发明公开了一种二维扫描被动毫米波成像系统及方法,包括:成像系统外壳,用于为可旋转反射板透波,并为可旋转反射板、椭球反射面、固定反射板和接收与成像系统遮光;伺服系统,用于带动成像系统外壳旋转;可旋转反射板,用于毫米波信号至椭球反射面;椭球反射面,用于反射毫米波信号至固定反射板;固定反射板,用于反射毫米波信号至接收与成像系统;接收与成像系统,用于接收毫米波信号并转化为电压信号;采集系统,用于接收电压信号并转化为数字信号;计算机,用于接收数字信号并处理为图像显示。本发明增加了扫描面积,减小了系统体积,降低了成本。
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公开(公告)号:CN110034404A
公开(公告)日:2019-07-19
申请号:CN201910355614.4
申请日:2019-04-29
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明提供了一种宽带宽波束圆极化分段螺旋喇叭天线,包括矩形波导和螺旋喇叭,所述的螺旋喇叭与矩形波导的波导口相连接,所述的矩形波导和螺旋喇叭同轴设置且内腔平滑过渡,所述的螺旋喇叭为在矩形波导的波导口处以波导的中心轴线为旋转轴沿轴向螺旋拉伸,同时沿轴向张开成喇叭状的结构,螺旋喇叭的螺旋内表面未遮挡矩形波导的波导口设置,螺旋喇叭的螺旋角大于180°设置。本发明所述的一种宽带宽波束圆极化分段螺旋喇叭天线,结合了螺旋天线和波导喇叭天线的优点,通过渐变的方式将矩形波导进行螺旋同时展开成喇叭状,实现了在很宽的带宽内都能辐射宽波束的圆极化电磁波。
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公开(公告)号:CN105006653B
公开(公告)日:2017-11-03
申请号:CN201510465245.6
申请日:2015-07-31
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 基于CSRR和LHTL的三频天线,属于基于超颖材料结构的多频天线技术领域。为了解决现有多频天线阻抗带宽普遍较窄的问题。所述天线为以介质板中线为轴的轴对称结构;互补开口环谐振器CSRR、左手传输线LHTL、共面波导CPW、两个三角形阻抗匹配单元和两个虚拟地板均覆层在介质板上表面;互补开口环谐振器CSRR结构实现了天线的前两个工作频带,且天线工作于振子天线模式,而左手传输线LHTL实现了第三个额外的工作频带;共面波导CPW与互补开口环谐振器CSRR连接,在共面波导CPW的左右两侧,与互补开口环谐振器CSRR之间分别插入一个三角形阻抗匹配单元。应用于室内通信中。
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公开(公告)号:CN103825102B
公开(公告)日:2016-10-05
申请号:CN201410102383.3
申请日:2014-03-19
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H01Q13/04
Abstract: 一种母线为复合曲线的超宽带对称双锥天线,它涉及一种超宽带对称双锥天线,具体涉及一种母线为复合曲线的超宽带对称双锥天线。本发明为了解决现有双锥天线的尺寸及重量无法兼顾高频特性和低频特性的问题。本发明包括两个锥台体,两个锥台体由上至下呈沙漏状设置,每个锥台体由母线为直线的第一锥台体和母线为二项式曲线的第二锥台体组成,第一锥台体的顶面与第二锥台体的底面连接成一体。本发明用于无线通信领域。
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公开(公告)号:CN103972659B
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201410221917.4
申请日:2014-05-23
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种双带阻特性的超宽带天线,它涉及一种超宽带天线,具体涉及一种双带阻特性的超宽带天线。本发明为了解决传统的超宽带天线不具有带阻特性,干扰WLAN和WiMAX两个频段工作的问题。本发明的左侧正方形贴片印刷在介质板正面的左下角,且左侧正方形贴片的左侧边与介质板正面的左侧边缘接触,左侧正方形贴片的底边与介质板正面的下边缘接触,右侧正方形贴片印刷在介质板正面的右下角,右侧正方形贴片的底边与介质板正面的下边缘接触,长方形贴片竖直印刷在介质板正面的下部,长方形贴片的顶边与双曲线辐射贴片曲线边的底部接触,双曲线辐射贴片上由上至下依次开有第一U形缝隙和第二U形缝隙。本发明用于无线通信领域。
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