-
公开(公告)号:CN118659743A
公开(公告)日:2024-09-17
申请号:CN202410723523.2
申请日:2024-06-05
Applicant: 电子科技大学
IPC: H03B19/16
Abstract: 本发明属于太赫兹通信技术领域,涉及太赫兹倍频器,提供一种基于多维堆叠结构的太赫兹倍频器,用以解决现有太赫兹倍频器存在的承载功率低、散热能力差等问题。本发明创造性的提出采用氮化铝夹层结构,并于其上、下表面分别设置倍频链路以形成多维堆叠结构,将两条倍频链路成功集成于同一波导结构中形成太赫兹倍频器;所述太赫兹倍频器通过两条倍频链路的集成设计能够提高器件的可承受输入功率,同时,氮化铝夹层同时作为两条倍频链路的散热结构,使得倍频链路的散热效率大大提升,有效降低了高功率状态下二极管的自热效应,从而进一步提高了倍频器的可承受输入功率,使得倍频器能够在更高功率下正常工作,并提升器件的倍频效率。
-
公开(公告)号:CN116843544A
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202310593572.4
申请日:2023-05-24
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: G06T3/40 , G06F30/20 , G06N3/0464 , G06N3/084 , G06F113/08
Abstract: 一种高超声速流场导入卷积神经网络进行超分辨率重建的方法、系统及设备,方法包括:流场仿真模拟;构建神经网络模型;对构建的神经网络模型进行训练;以流场仿真模拟得到的高超声速飞行器流场数据的高分辨率数据作为验证评估的标准,将低分辨率流场导入训练好的模型进行高超声速目标流场的超分辨率重建及评估;其系统及设备基于上述方法,实现高超声速流场导入卷积神经网络进行超分辨率重建;本发明基于神经网络的超分辨率重建能够学习流场数据中的结构性关系,重建的流场保留了原流场的结构信息,解决了插值重建机械增加像素密度的问题;直接使用卷积神经网络对流场数据进行特征提取,具有计算效率高,精细度高,训练简单,适用范围广的优点。
-
公开(公告)号:CN109064394B
公开(公告)日:2023-07-18
申请号:CN201810596676.X
申请日:2018-06-11
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: G06T3/40 , G06N3/0464
Abstract: 本发明涉及一种基于卷积神经网络的图像超分辨率重建方法,包括:获取第一分辨率图像;对所述第一分辨率图像进行上采样处理得到第二分辨率图像;将所述第二分辨率图像输入特征增强层得到第三分辨率图像;将所述第三分辨率图像输入卷积神经网络得到第四分辨率图像。本发明利用最近邻插值算法对图像进行上采样操作,并在输入至卷积神经网络之前使用单输入单输出的特征增强层对图像进行处理,从而避免了图像信息的损失,获取了更适用于卷积神经网络处理的特征输入,得到了更优的重建结果。
-
公开(公告)号:CN115873711A
公开(公告)日:2023-03-31
申请号:CN202211605007.7
申请日:2022-12-14
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 本发明属于生物培养装置技术领域,具体提供一种用于电磁波辐射实验的细胞培养箱,用以满足电磁波辐射离体细胞研究的需求,保证离体细胞所处的环境因不发生任何变化的情况下、将电磁波辐射作为单一变量,进行离体细胞的生物效应研究;本发明通过箱体底部中心设置的支撑平台与支撑板共同构成电磁波辐射过程中离体细胞的支撑模块,使得电磁波辐射源发射电磁波穿透支撑板后直接辐射箱体内离体细胞;同时,采用小型化箱体与移动平台的匹配设计,实现电磁波对细胞培养容器的匀速扫描;并且,通过温湿度调节模块与气体调节模块保证电磁波辐射过程中,离体细胞于箱体内的环境参数保持不变;另外,本发明通过模块化设计具备灵活匹配与快速部署的优点。
-
公开(公告)号:CN114002181A
公开(公告)日:2022-02-01
申请号:CN202111259481.4
申请日:2021-10-28
Applicant: 电子科技大学
IPC: G01N21/3586 , G01N21/59
Abstract: 本发明属于生物传感技术领域,涉及太赫兹生物传感技术,具体提供一种集成自旋太赫兹源的太赫兹超表面生物传感器,将由铁磁层/非铁磁层构成的太赫兹源与超表面金属微结构分别集成于衬底的上下表面,在测试过程中,由太赫兹源出射的太赫兹波直接到达超表面金属微结构表面,无需经过自由空间,有效提高传感的灵敏度;同时,自旋太赫兹源结构简单,没有光电导天线太赫兹源的光路校准问题;由于低成本宽带太赫兹源的集成,测试过程中不再需要额外的太赫兹源,大大降低测试成本;并且,太赫兹源出射的太赫兹信号调节便利;综上,本发明的集成自旋太赫兹源的太赫兹超表面生物传感器具有低成本、易集成、灵敏度高、可扩展的优点。
-
公开(公告)号:CN110567908A
公开(公告)日:2019-12-13
申请号:CN201910637395.9
申请日:2019-07-15
IPC: G01N21/3586
Abstract: 本发明公开了太赫兹时域光谱在3种中药材中的应用。具体地,提供了川白芷、川芎和羌活的检测方法。本发明首次应用太赫兹时域光谱技术进行了3种川产道地药材中的鉴别研究,发现THz在一定程度上能实现对未熏硫川白芷与熏硫川白芷的完全鉴别、川芎与奶芎的完全鉴别以及不同商品规格羌活的模糊鉴别,表明该技术在上述问题的研究中具有很好的可行性和潜力,可以被应用和推广到其它中药的研究中。
-
公开(公告)号:CN105956178B
公开(公告)日:2019-03-08
申请号:CN201610364265.9
申请日:2016-05-27
Applicant: 西安电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种基于门级电路仿真的关键节点提取方法。主要解决现有技术搜索效率低下、恢复节点状态范围不准确和重复率过高的问题。其包括:获取门级电路的连接关系;通过对门级电路进行仿真,生成相应的门级节点的状态,计算关键节点0、1状态的比率;提取门级电路的频繁子电路;由频繁子电路中提取的D触发器DFF节点恢复门级电路节点;结合D触发器DFF节点恢复节点数目和0、1状态比率,计算加权值,提取出加权值最大的D触发器DFF节点;以提取的D触发器DFF节点为基础,依次进行后续关键节点提取。本发明降低了恢复节点的重复率,提高了搜索效率和关键节点恢复节点状态范围,可用于门级电路检错,实现对内部信号的跟踪。
-
公开(公告)号:CN106441580B
公开(公告)日:2018-07-13
申请号:CN201610431452.4
申请日:2016-06-16
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种可变角度入射同时测透射反射的太赫兹时域光谱仪,属于光谱技术领域。该光谱仪的特点为:分束器将飞秒激光器的输出光束分为两束,一束为探测光,另一束经分束镜再分为两束,一束用做泵浦光,另一束也用做探测光;泵浦光汇聚到太赫兹发射器上产生的太赫兹波经样品透射和反射后分别到达两个太赫兹探测器上;两路探测光分别汇聚到两个太赫兹探测器上,标定出透射和反射的太赫兹波电场幅值;太赫兹发射器和两个太赫兹探测器均安装在带有刻度的圆形轨道上,它们的位置可调节;样品架固定在轨道的圆心位置,可通过调节太赫兹发射器和太赫兹检测器与样品的相对位置,测量不同角度入射情况下样品的透射和反射光谱。
-
公开(公告)号:CN106645016A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201611036767.5
申请日:2016-11-23
Applicant: 电子科技大学
IPC: G01N21/3586 , B01L3/00
CPC classification number: G01N21/3586 , B01L3/5027 , B01L3/502707 , B01L2200/027 , B01L2300/0861 , B01L2300/12 , B01L2400/0433
Abstract: 本发明提供了一种基于L形结构超材料的透射型太赫兹微流通道传感器。该传感器由盖层、金属结构、微流通道和衬底构成,盖层和衬底相对的表面上均有超材料金属结构,且两表面之间的空隙形成微流通道,当有太赫兹波从盖层的上表面入射,再从衬底的下表面出射时,超材料金属结构与特定频率的电磁波相互作用,表现出金属结构周围电磁波的局域性增强效果,其色散关系在透射谱图中会有一个谐振峰,且谐振频率处透过率最低。当向微流通道中注入液体样品时,由于超材料金属结构周围的物质介电性质的改变引起透射谱图中谐振峰的偏移现象。本发明易于实现一体化、便携式,且灵敏度较现有的传感器有大幅度提高。
-
公开(公告)号:CN105841703A
公开(公告)日:2016-08-10
申请号:CN201610146917.1
申请日:2016-03-15
Applicant: 电子科技大学
IPC: G01C21/20
CPC classification number: G01C21/20
Abstract: 该发明公开了一种威胁环境下目标定位的无人机最优航路计算方法,属于电子对抗技术领域,涉及目标定位与跟踪技术,无人机航路规划。建立单个无人机唯方位角定位模型;无人机自适应运功,分别对静止目标和低速运动目标进行定位跟踪,无人机自适应运动的准则是目标定位精度最大化;建立敌方威胁数学模型,评估威胁程度;结合仿真场景,综合考虑到敌方威胁和目标定位精度,规划出一条最优的无人机航迹。通过预测目标的飞行轨迹,统计各方威胁带来的威胁程度,同一规划无人机的航迹,从而能极大的提高的无人机的生存效率和对目标的定位精度。
-
-
-
-
-
-
-
-
-