宽频带低损耗定向耦合器及调频发射机系统

    公开(公告)号:CN114865265B

    公开(公告)日:2023-02-21

    申请号:CN202210668871.5

    申请日:2022-06-14

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 本发明涉及一种宽频带低损耗定向耦合器,包括测量端点;至少两条主路由测量端点连接构成,每条主路上设置有第一电感;电感支路由第二电感构成,电感支路连接于至少两条主路之间;电容支路由第一电容构成,电容支路连接于至少两条主路之间,电容支路与电感支路并联;接地旁路连接主路,接地旁路上设置有第二电容。本发明基于IPD制造工艺并采用LC单元电路拓扑结构来设计定向耦合器,在兼顾器件小尺寸、易集成的同时,实现了低插入损耗、宽频带、弱耦合、强隔离等优异的射频性能。

    宽频带低损耗定向耦合器及调频发射机系统

    公开(公告)号:CN114865265A

    公开(公告)日:2022-08-05

    申请号:CN202210668871.5

    申请日:2022-06-14

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 本发明涉及一种宽频带低损耗定向耦合器,包括测量端点;至少两条主路由测量端点连接构成,每条主路上设置有第一电感;电感支路由第二电感构成,电感支路连接于至少两条主路之间;电容支路由第一电容构成,电容支路连接于至少两条主路之间,电容支路与电感支路并联;接地旁路连接主路,接地旁路上设置有第二电容。本发明基于IPD制造工艺并采用LC单元电路拓扑结构来设计定向耦合器,在兼顾器件小尺寸、易集成的同时,实现了低插入损耗、宽频带、弱耦合、强隔离等优异的射频性能。

    酵母菌测试用高灵敏度微波生物传感器及其应用

    公开(公告)号:CN113218968B

    公开(公告)日:2022-07-15

    申请号:CN202110579233.1

    申请日:2021-05-26

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 本发明涉及一种酵母菌测试用高灵敏度微波生物传感器,包括层叠设置的第一基板和第二基板;第一基板设置有微流体通道,微流体通道包括腔体,利用腔体容置定量的待测溶液;第二基板设置有微波谐振器,微波谐振器包括金属电容结构和金属电感结构,金属电容结构包括级联型交指电容,金属电感结构包括蜿蜒型电感,级联型交指电容与蜿蜒型电感并联,级联型交指电容与腔体校准并键合。本发明级联型交指电容与蜿蜒型电感并联,极大地提高了器件的品质因数,同时减小了器件的芯片尺寸,显著提高了其检测的灵敏度和精确度,而且实现了微量定量检测,极大地降低了测试溶液的成本,使得整个检测操作方便快速,节省了检测时间,有利于对细胞计数的方法进行商业化推广应用。

    一种应用于Healthy-IoT的微波生物传感器及其制备方法

    公开(公告)号:CN112033978B

    公开(公告)日:2021-09-28

    申请号:CN202010856284.X

    申请日:2020-08-24

    Applicant: 江南大学

    Inventor: 强天 雷玉双 王琮

    Abstract: 本发明公开了一种生物传感器,包括传感器晶元,测量Pad点,差分电感线圈,空气桥结构,点阵列电容,电容上级板、电容下极板。制备方法如下:将氮化镓介质层沉积到晶元表面;将Ti/Au作为第一层种子金属;利用光刻胶来定义下层金属、SiNx介质层、空气桥柱、空气桥金属所需的结构,将下层金属、上层金属电镀到种子金属上;将氮化镓钝化层沉积到晶元表面;定义接触电极Pad的结构;将上述步骤所得的半成品晶元进行背面打磨、抛光、切割、金属跳线键合、以及封装。本发明通过相互缠绕型差分电感和圆形点阵列电容串联形成微波谐振器器件,在提高器件品质因数的同时,极大的减小了器件所占的芯片尺寸;解决了微波器件测量生物标记物溶液浓度时灵敏度不高的问题。

    基于PDMS微流体通道的葡萄糖生物传感器、制备方法及应用

    公开(公告)号:CN112034018A

    公开(公告)日:2020-12-04

    申请号:CN202010857225.4

    申请日:2020-08-24

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于PDMS微流体通道的葡萄糖生物传感器、制备方法及应用,包括玻璃基板,作为承载体;金属结构,设于玻璃基板上;微流体通道,与玻璃基板上的金属结构对准且键合。制备方法包括如下步骤:在玻璃基板上构建金属结构;制备PDMS微流体通道;对玻璃基板上的金属结构和PDMS微流体通道的表面进行氧等离子体处理,采用射频磁控溅射室产生等离子体,并且在50W,6.5Pa气压条件下,作用时间30s;将等离子体处理后的玻璃基板和PDMS微流体通道进行对准,二者对准后再进行压紧,并在95℃的热板上静置30mins,即可完成电容型葡萄糖生物传感器的加工。本发明采用单层金属结构的传感器设计,能够应用在生物传感器领域、微波谐振器领域。

    基于铝微米线3D结构的高灵敏谐振器型气体传感器及应用

    公开(公告)号:CN117054487B

    公开(公告)日:2024-06-21

    申请号:CN202311090363.4

    申请日:2023-08-28

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于铝微米线3D结构的高灵敏谐振器型气体传感器及应用,传感器包括基板和微米线3D结构,基板具有沿厚度方向设置的金属层,基板上设置有通孔,基板上沿着第一方向设置有第一传输线和第二传输线,第一传输线和第二传输线之间设置有金属板,第一方向与基板的厚度方向垂直;微米线3D结构包括主跳线、子跳线和跨接跳线,子跳线在金属板上平行排列,主跳线连接第一传输线和第二传输线,且主跳线与子跳线互相平行,跨接跳线连接金属板对角方向的通孔,跨接跳线横跨在所述主跳线上,形成带阻谐振器结构。本发明极大降低了工艺成本,易于规模化生产;同时,一块基板上可以重复加工多次铝微米线,可行性高。

    基于IPD具有超高自谐振频率的3D电感器及其应用

    公开(公告)号:CN115050539A

    公开(公告)日:2022-09-13

    申请号:CN202210636523.X

    申请日:2022-06-07

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于IPD具有超高自谐振频率的3D电感器,包括基板以及由上至下依次设置于基板上的第一金属层和第二金属层;晶元;至少两个测量Pad点和两个共面波导接地金属板以晶元的中心点对称设置;3D电感主体包括电感连接柱、两端均设置有电感连接柱且通过电感连接柱连接的电感上层金属部和电感下层金属部,电感上层金属部通过测量Pad点连接第一金属层,第一金属层通过电感连接柱连接电感下层金属部,电感下层金属部连接第二金属层。本发明第一金属层和第二金属层呈上下交错的结构排列在至少两个测量Pad点之间形成3D电感器结构,实现超高自谐振频率,提高器件品质因数,极大的减小了器件的芯片尺寸。

    基于IPD的带通功分器模块

    公开(公告)号:CN114928344A

    公开(公告)日:2022-08-19

    申请号:CN202210668895.0

    申请日:2022-06-14

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于IPD的带通功分器模块,包括输入端、高通滤波器、低通滤波器、耦合器、合成器和输出端;高通滤波器连接输入端,高通滤波器用于接收输入端输入的信号,高通滤波器在一频率下产生高通传输零点;低通滤波器的输入连接高通滤波器的输出,低通滤波器在一频率下产生低通传输零点;耦合器的输入连接低通滤波器的输出,耦合器将输入的信号输出;合成器的输入连接耦合器的输出,合成器将输入的信号等功率分成多路信号输出;输出端连接合成器的输出。本发明能够实现特定频率范围的功率等分,具有高隔离度,且能够在通带两侧产生一对传输零点,有效地提升了过渡带的陡峭度和带外的抑制度,提高了对带外滤波的性能,实现了高选择性。

    基于RFID概念的尿酸微波生物传感器及其应用

    公开(公告)号:CN113218967B

    公开(公告)日:2022-04-22

    申请号:CN202110577665.9

    申请日:2021-05-26

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于RFID概念的尿酸微波生物传感器,包括依次层叠设置的第一基板、第二基板和第三基板;第一基板设置有微流体通道,微流体通道包括腔体,利用腔体容置定量的待测溶液;第二基板设置有金属电容结构,金属电容结构与腔体校准并键合;第三基板上设置有谐振器模块,谐振器模块包括多个分离环,多个分离环相互嵌套构成互补结构。本发明尿酸微波生物传感器具有高品质因数,待测溶液固定在腔体中,以使检测位置及溶液形状均被固定,显著提高了其检测的灵敏度和精确度,而且在实现生物传感响应的测量时,能够提供一种近距离非接触/无线测量的可行性方案,使得整个检测操作方便快速,节省了检测时间,有利于商业化推广使用。

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