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公开(公告)号:CN110266389A
公开(公告)日:2019-09-20
申请号:CN201910512412.6
申请日:2019-06-13
Applicant: 复旦大学
IPC: H04B10/2575 , H04B10/516
Abstract: 本发明属于矢量毫米波信号技术领域,具体为以单I/Q调制器产生两独立边带的矢量毫米波信号的方法。两个独立的单边带信号频率和调制方式都是不同的。本发明将两种频率和调制方式的基带信号合并在一起,使用一个IQ调制器进行调制,得到的光信号使用对应频率的滤波器进行滤波,得到不同的矢量毫米波信号。本发明方法不仅降低了系统复杂度,而且为未来ROF系统需要的高性能低成本和灵活调制格式的光学毫米波信号提供了创新思路。
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公开(公告)号:CN103500622A
公开(公告)日:2014-01-08
申请号:CN201310385630.0
申请日:2013-08-30
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明属于先进纳米复合材料技术领域,具体为一种磁性无机纳米粒/有序介孔二氧化硅核壳复合微球及其制备方法。本发明首先在磁性无机纳米粒表面包覆上一层无定形二氧化硅,再利用有机高分子聚合反应,再包覆上一层有机高分子,然后利用有机表面活性剂作为结构导向剂与无机物种在溶液中的自组装行为,采用硅源前驱体水解在磁性无机纳米粒/无定形二氧化硅/有机高分子复合微球表面包覆一层具有有序介观结构的二氧化硅/表面活性剂复合材料,再通过高温焙烧同时除去表面活性剂和有机高分子层后,即得到目标复合微球。该复合微球具有较高的比表面积和较强的磁响应性,在生物分离、吸附方面具有广阔的应用前景。本发明方法简单,原料易得,适于放大生产。
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公开(公告)号:CN110224764B
公开(公告)日:2021-08-20
申请号:CN201910512822.0
申请日:2019-06-13
Applicant: 复旦大学
IPC: H04B10/90
Abstract: 本发明属于矢量太赫兹信号技术领域,具体一种基于ISB和多载波使用PM和IM生成矢量太赫兹信号的方法。本发明方法包括使用单个的相位调制器生成多载波,通过光滤波器或者波长选择开关,筛选出频段差在太赫兹量级的信号和载波,通过拍频的方式生成矢量太赫兹信号。本发明只使用一个相位调制器,并不需要两个ECL,结构简单,降低了系统复杂度,并且通过精准滤波和拍频得到太赫兹信号。为未来优化太赫兹通信提供了创新思路。
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公开(公告)号:CN112350777A
公开(公告)日:2021-02-09
申请号:CN202011180631.8
申请日:2020-10-29
Applicant: 复旦大学
IPC: H04B10/2575 , H04B10/516 , H04B10/61 , H04B7/0413 , H04B1/00
Abstract: 本发明属于光纤‑无线通信系统技术领域,提供了一种基于推挽调制器的双矢量毫米波的发生系统及方法,用信号产生芯片对基带信号进行上变频(右)和下变频(左)产生双频的独立边带信号,然后该信号进入数模转换器(DAC)中产生模拟信号,激光器产生一个连续波激光,通过推挽调制器在激光上调制模拟信号,通过光纤传递给光交织器,光交织器将将一路光信号变成两路,经过光电探测器拍频产生双矢量毫米波电信号。本发明基于推挽调制器利用光单边带调制的方法产生双矢量毫米波信号,系统整体结构简单,大大提了高系统的传输容量,能够传输左右边带调制格式不同的信号,可以降低发射端电子器件的带宽要求,有效降低光纤无线通信系统的成本。
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公开(公告)号:CN101789490B
公开(公告)日:2012-09-05
申请号:CN201010102118.7
申请日:2010-01-28
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明属于信息存储技术领域,具体涉及一种铁电氧化物/半导体复合薄膜二极管阻变存储器。该阻变存储器依次包括衬底、底电极、铁电氧化物/半导体复合存储功能层和顶电极,由下述方法制备获得:在单晶钛酸锶或SiO2/Si衬底上生长钌酸锶、镍酸镧等复合物电极或金属作为底层电极,然后通过脉冲激光淀积或射频磁控溅射方法生长铁电氧化物/半导体复合薄膜功能层;再生长出金属顶电极,形成单二极管存储单元结构。二极管的极性随电畴的取向而发生改变。本发明具有存储密度高,信息保持性好,功耗低的优点。
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公开(公告)号:CN110224764A
公开(公告)日:2019-09-10
申请号:CN201910512822.0
申请日:2019-06-13
Applicant: 复旦大学
IPC: H04B10/90
Abstract: 本发明属于矢量太赫兹信号技术领域,具体一种基于ISB和多载波使用PM和IM生成矢量太赫兹信号的方法。本发明方法包括使用单个的相位调制器生成多载波,通过光滤波器或者波长选择开关,筛选出频段差在太赫兹量级的信号和载波,通过拍频的方式生成矢量太赫兹信号。本发明只使用一个相位调制器,并不需要两个ECL,结构简单,降低了系统复杂度,并且通过精准滤波和拍频得到太赫兹信号。为未来优化太赫兹通信提供了创新思路。
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公开(公告)号:CN101789490A
公开(公告)日:2010-07-28
申请号:CN201010102118.7
申请日:2010-01-28
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明属于信息存储技术领域,具体涉及一种铁电氧化物/半导体复合薄膜二极管阻变存储器。该阻变存储器依次包括衬底、底电极、铁电氧化物/半导体复合存储功能层和顶电极,由下述方法制备获得:在单晶钛酸锶或SiO2/Si衬底上生长钌酸锶、镍酸镧等复合物电极或金属作为底层电极,然后通过脉冲激光淀积或射频磁控溅射方法生长铁电氧化物/半导体复合薄膜功能层;再生长出金属顶电极,形成单二极管存储单元结构。二极管的极性随电畴的取向而发生改变。本发明具有存储密度高,信息保持性好,功耗低的优点。
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公开(公告)号:CN110289912A
公开(公告)日:2019-09-27
申请号:CN201910512365.5
申请日:2019-06-13
Applicant: 复旦大学
IPC: H04B10/516 , H04B10/548 , H04B10/572 , H04B10/2575
Abstract: 本发明属于光纤-无线通信系统技术领域,具体为一种基于级联光外调制器的多频率矢量毫米波发生系统。本发明系统包括:数据源、激光器、射频信号源、光相位调制器、IQ调制器、波长选择开关、光电探测器;由光相位调制器调制激光器生成的激光,产生多个激光波长;使用MATLAB软件在数字域产生两路电信号,使用DAC模块对数字信号进行数模转换;IQ调制器对多个激光波长进行光学独立边带调制,产生抑制光载波的多个单边带光信号;波长选择开关选出所需要的频率的两路光信号,由光电探测器对两路光信号拍频,得到多频率单边带矢量毫米波信号。本发明极大提升了系统的灵活性;光单边带的调制格式抗衰减性能好,能够提升系统的传输性能。
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公开(公告)号:CN110166136A
公开(公告)日:2019-08-23
申请号:CN201910444088.9
申请日:2019-05-27
Applicant: 复旦大学
IPC: H04B10/54 , H04B10/556 , H04B10/516
Abstract: 本发明属于光纤-无线通信系统技术领域,具体为基于双臂推挽光强度调制器的矢量毫米波信号发生器。本发明矢量毫米波信号发生器包括:数据源,激光器,双臂推挽光强度调制器,光滤波器,光电探测器;在发射端,使用软件产生基带电信号,该基带电信号包括一个连续波和一个基带正交幅度调制信号,将该电信号分为实部和虚部两部分分别驱动双臂推挽光强度调制器,将电信号转换为光信号;由光滤波器对该光信号进行光载波分离,对滤波后剩余的两路光载波信号使用光电探测器拍频,即得到宽带矢量毫米波信号。与传统方法中使用的I/Q调制器相比,本发明插入损耗小,直流控制系统简单,方便调节,能有效降低系统的复杂度和实现成本。
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公开(公告)号:CN103500622B
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201310385630.0
申请日:2013-08-30
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明属于先进纳米复合材料技术领域,具体为一种磁性无机纳米粒/有序介孔二氧化硅核壳复合微球及其制备方法。本发明首先在磁性无机纳米粒表面包覆上一层无定形二氧化硅,再利用有机高分子聚合反应,再包覆上一层有机高分子,然后利用有机表面活性剂作为结构导向剂与无机物种在溶液中的自组装行为,采用硅源前驱体水解在磁性无机纳米粒/无定形二氧化硅/有机高分子复合微球表面包覆一层具有有序介观结构的二氧化硅/表面活性剂复合材料,再通过高温焙烧同时除去表面活性剂和有机高分子层后,即得到目标复合微球。该复合微球具有较高的比表面积和较强的磁响应性,在生物分离、吸附方面具有广阔的应用前景。本发明方法简单,原料易得,适于放大生产。
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