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公开(公告)号:CN119443018A
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202411499339.0
申请日:2024-10-25
Applicant: 浙江大学
IPC: G06F30/373 , G06F30/367 , G06F119/08 , G06F119/16
Abstract: 本发明公开了一种人工智能芯片中考虑电热耦合和寄生效应的信号完整性分析与优化方法。该方法是针对人工智能芯片中随机阻式存储器交叉阵列,结合RRAM紧凑模型研究器件电热耦合和寄生效应对交叉阵列中信号完整性的影响,进行评估分析并提出优化方案。包括:(1)基于RRAM器件的紧凑模型,建立等效热电路网络表征交叉阵列中器件的电热耦合效应;(2)建立含寄生电阻、电容、电感的互连线等效电路模型,并采用部分元件等效电路(PEEC)方法提取模型中的寄生参数;(3)分析仿真结果,实现对考虑电热耦合和寄生效应等信号完整性评估;(4)针对寄生电压降和泄露路径的问题,提出优化方案。该方法在随机阻式存储器,神经形态类脑芯片具有重要应用价值。
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公开(公告)号:CN119397798A
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202411539502.1
申请日:2024-10-31
Applicant: 浙江大学
IPC: G06F30/20 , G06F119/14 , G06F119/08 , G06F111/10
Abstract: 本发明公开了一种芯粒集成后道工艺残余应力影响晶体管器件性能的虚拟化测试与系统‑工艺协同优化方法。该发明从芯粒集成后道工艺仿真与量子输运方程出发,研究芯粒集成后道工艺残余应力对晶体管器件性能的影响,评估器件电流‑电压曲线、载流子分布、态密度等性能指标。主要包括:(1)对芯粒集成后道工艺进行建模与仿真以确定其导致的残余应力;(2)将芯粒集成后道工艺残余应力与形变势理论相结合,并代入量子输运仿真,以考虑应力对器件能带结构的影响;(3)分析仿真结果,实现芯粒集成后道工艺残余应力对晶体管器件性能影响的虚拟化测试与系统‑技术协同优化。该方法在工艺过程系统‑技术协同优化、半导体器件仿真与设计领域具有重要应用价值。
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公开(公告)号:CN116679137A
公开(公告)日:2023-09-01
申请号:CN202310325826.4
申请日:2023-03-30
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种混响室内的电磁辐照测试装置和方法。本发明在混响室内正对测试区域设置发射天线,并利用设置的发射天线向所在的混响室环境发射电磁信号,天线直射的电磁波与经过搅拌器和混响室腔体(1)内金属内壁的多次反射、散射的电磁波在测试区域相叠加形成统计均匀的场。本发明的测试过程简单、易操作,具有提高测试区域场强,降低测试成本的特点,可适用于常规的混响室进行高场强测试的情况。
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公开(公告)号:CN114914711A
公开(公告)日:2022-08-16
申请号:CN202210609893.4
申请日:2022-05-31
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种基于人工表面等离激元理论的吸波薄膜,所述吸波薄膜结构由介质层和金属图案层两部分组成。其中介质层为由单一的介质构成的平整的方层;金属图案层附着在介质层表面,由三个结构环组成,每个结构环由圆周形均匀排布的人工表面等离激元结构单元构成。每个人工表面等离激元结构单元截取了十三个同心金属圆环阵列的一块扇形部分,并由一条笔直的金属条在中央串联而成。本发明可以有效降低其工作频段内的电磁辐射,且由于其具有超薄,宽带,易加工,工作频段高等特点,特别适用于芯片及印刷电路板等系统级封装中的高频微波辐射泄露抑制。
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公开(公告)号:CN105914462A
公开(公告)日:2016-08-31
申请号:CN201610398763.5
申请日:2016-06-06
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种基于天线?滤波器?天线阵列的超宽带移动通信天线罩。所述天线罩为主要由多个相同周期单元结构阵列组成的周期性频率选择表面,每个周期单元主要由上下两层的介质层,上下两层的圆环形金属贴片层和两层介质层之间的金属缝隙层组成,空间内的电磁场打向所述天线罩,依次经过上层金属层、金属缝隙层和下层金属层的三层选择性滤波后,从下层金属层输出所需频段的电磁场,并能大幅度抑制杂波的能量。本发明适用于超宽带移动通信天线罩的设计,通带带宽大,带内插入损耗极小且稳定,频率选择性能佳。在移动通信,雷达等领域都具有巨大的应用价值。
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公开(公告)号:CN116577580A
公开(公告)日:2023-08-11
申请号:CN202310549847.4
申请日:2023-05-16
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种基于主动学习的近场扫描获取传导耦合路径的探测方法。方法包括:搭建近场扫描探测平台,将待测电路板放置在微波暗室中,使用近场扫描探测平台在待测电路板的正上方进行探测;使用基于主动学习的近场扫描方法获得探测结果,根据探测结果获得连续时刻中待测电路板上的电流近场分布图,实现传导耦合路径的探测。本发明利用主动机器学习方法实现更加高效的近场扫描探测,将扫描点集中在电流较强的区域,利用稀疏点的扫描结果精确还原出待测件的实际电流变化情况,大大提高了探测效率。采用近场扫描探测还原电路板上电流的变化情况,从而快速分析得到待测件上传导干扰电流的耦合路径,符合实际工程中对系统电磁干扰的探测需求。
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公开(公告)号:CN105914462B
公开(公告)日:2019-02-22
申请号:CN201610398763.5
申请日:2016-06-06
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种基于天线‑滤波器‑天线阵列的超宽带移动通信天线罩。所述天线罩为主要由多个相同周期单元结构阵列组成的周期性频率选择表面,每个周期单元主要由上下两层的介质层,上下两层的圆环形金属贴片层和两层介质层之间的金属缝隙层组成,空间内的电磁场打向所述天线罩,依次经过上层金属层、金属缝隙层和下层金属层的三层选择性滤波后,从下层金属层输出所需频段的电磁场,并能大幅度抑制杂波的能量。本发明适用于超宽带移动通信天线罩的设计,通带带宽大,带内插入损耗极小且稳定,频率选择性能佳。在移动通信,雷达等领域都具有巨大的应用价值。
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公开(公告)号:CN106654567A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201710052102.1
申请日:2017-01-20
Applicant: 浙江大学
IPC: H01Q1/42
CPC classification number: H01Q1/422
Abstract: 本发明公开了一种容性、感性表面耦合机制小型化高性能高频段通信天线罩。主要由周期单元阵列组成频率选择表面,每一周期单元分为介质层和金属层,介质层包括上下两层介质层及其中间的一层介质层,金属层包括上下两层介质层外表面的完整金属贴片和相邻介质层之间的金属缝隙贴片;自由空间的电磁波经过所述天线罩选择性滤波后输出所需工作频段的电磁波。本发明适用于角度、极化稳定性高的超宽带通信天线罩设计,通带内插入损耗小且稳定,通带后拥有高抑制的宽阻带,带通到带阻工作状态转化速度快,角度、极化稳定性极佳。在现代通信、雷达及军事国防等领域应用价值巨大。
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公开(公告)号:CN100352929C
公开(公告)日:2007-12-05
申请号:CN200510050821.7
申请日:2005-07-22
Applicant: 浙江大学
IPC: C12N15/63 , C12N15/12 , C07K14/435 , A61P35/00 , A61K48/00
Abstract: 本发明提供双靶向于成纤维细胞生长因子受体和整合素的转基因载体,包括与碱性成纤维细胞生长因子受体特异结合的多肽CR16、与整合素特异结合的多肽CP9、CR16/CP9/阳离子多聚物PEI/外源DNA的基因转移非病毒载体复合物系统。本发明提供的载体能将外源DNA有效地导入高表达FGFRs的肿瘤细胞系和肿瘤组织,达到抑制肿瘤生长的作用,对不表达FGFRs的肿瘤细胞的转染效率很低,具备了肿瘤靶向性;提供的非病毒转基因载体系统可转移的外源DNA范围从几十bp到几千kb,克服了病毒载体插入外源基因的大小限制,可用于制备多基因的联合转移以治疗肿瘤的药物,同时也可作为平台技术用于制备治疗其他疾病的基因药物。
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公开(公告)号:CN1757738A
公开(公告)日:2006-04-12
申请号:CN200510050821.7
申请日:2005-07-22
Applicant: 浙江大学
IPC: C12N15/63 , C12N15/12 , C07K14/435 , A61P35/00 , A61K48/00
Abstract: 本发明提供双靶向于成纤维细胞生长因子受体和整合素的转基因载体,包括与碱性成纤维细胞生长因子受体特异结合的多肽CR16、与整合素特异结合的多肽CP9、CR16/CP9/阳离子多聚物PEI/外源DNA的基因转移非病毒载体复合物系统。本发明提供的载体能将外源DNA有效地导入高表达FGFRs的肿瘤细胞系和肿瘤组织,达到抑制肿瘤生长的作用,对不表达FGFRs的肿瘤细胞的转染效率很低,具备了肿瘤靶向性;提供的非病毒转基因载体系统可转移的外源DNA范围从几十bp到几千kb,克服了病毒载体插入外源基因的大小限制,可用于制备多基因的联合转移以治疗肿瘤的药物,同时也可作为平台技术用于制备治疗其他疾病的基因药物。
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