一种高功率微波圆波导TM01-TE11模式转换器

    公开(公告)号:CN116169444A

    公开(公告)日:2023-05-26

    申请号:CN202211648532.7

    申请日:2022-12-21

    Applicant: 湖南大学

    Abstract: 本发明属于高功率微波技术领域,公开了一种高功率微波圆波导TM01‑TE11模式转换器,主要由一个输入圆波导、一个矩形波导以及一个输出圆波导级连组成。输入圆波导与输出圆波导的中心轴线在同一位置,器件端口共轴。矩形波导两端短路,两个短路面距离系统中心轴线的长度相差四分之一个导波波长,其宽边所在的波导壁分别设置输入接口与输出接口,输入接口与输入圆波导连接,输出接口与输出圆波导连接。为了减小圆波导TE11反射模式,输入圆波导内部沿径向设置两块金属板。本发明实现了圆波导TM01模式到圆波导TE11模式的转换,具有加工容易、结构紧凑以及输入端口、输出端口中心共轴的优点,可应用于高功率微波系统中。

    一种UHF频段RFID近场读写器天线
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115759137A

    公开(公告)日:2023-03-07

    申请号:CN202211470119.6

    申请日:2022-11-23

    Applicant: 湖南大学

    Abstract: 本发明属于射频识别读写器天线技术领域,公开了一种UHF频段RFID近场读写器天线,包括介质板、金属地、微带电路和辐射结构;所述金属地置于介质板的底面;所述微带电路和辐射结构置于介质板的顶面;所述微带电路包括第一微带线、第二微带线以及第三微带线;所述辐射结构包含N个“反向电流对”单元、4(2N‑1)个电容、5(2N‑1)个传输线和2(2N‑1)个电感,且1≤N≤8。本发明不仅能在读写区域内获得强而均匀的磁场分布,还能根据不同应用场景调节读写区域,可以广泛应用于UHF频段的近场RFID系统。

    一种高功率微波同轴TEM-圆波导TE11模式转换器

    公开(公告)号:CN115377638A

    公开(公告)日:2022-11-22

    申请号:CN202210717089.8

    申请日:2022-06-23

    Applicant: 湖南大学

    Inventor: 刘强 李应国 张晨

    Abstract: 本发明属于高功率微波技术领域,公开了一种高功率微波同轴TEM‑圆波导TE11模式转换器,由同轴波导、矩形波导和圆波导级联组成。同轴波导由一段规则同轴波导和一段外、内半径逐渐增大的锥形同轴波导级联而成;锥形同轴波导外、内导体之间沿径向对称设置两根金属杆,金属杆中心轴与同轴波导中心轴相交且垂直。矩形波导宽边所在两个波导壁分别设置输入接口和输出接口,输入接口与前级的锥形同轴波导外导体连接,同轴内导体延伸至矩形波导内部;输出接口与后级圆波导连接。圆波导中心轴与同轴波导中心轴重合。本发明实现从同轴TEM到圆波导TE11的模式转换,具有结构紧凑、转换效率高、功率容量高、输入端口和输出端口共轴等优点,能应用于高功率微波系统中。

    一种降低填充时间的中馈式高功率波导缝隙天线

    公开(公告)号:CN114725687A

    公开(公告)日:2022-07-08

    申请号:CN202210455409.7

    申请日:2022-04-28

    Applicant: 湖南大学

    Abstract: 本发明属于高功率微波技术领域,公开了一种能够降低填充时间的中馈式高功率波导缝隙天线。该天线在缝隙波导窄边的中央设置馈电波导,微波信号从馈电波导输入后,由缝隙波导中间同时向其两端传输,在缝隙波导长度相同的情况下,其填充时间仅为端馈式波导缝隙天线的一半,从而大幅减少辐射信号平顶时间损失;缝隙波导开缝采用窄边倾斜缝隙,便于多根缝隙波导沿横向密布紧凑组阵,提高功率容量。本发明具有填充时间短、辐射信号平顶时间长、馈电波导中心轴与微波辐射方向共轴、结构紧凑、功率容量高、易于密布紧凑组阵等诸多优势,可广泛应用于高功率微波系统中。

    一种高功率微波圆波导TM01-TE11模式转换器

    公开(公告)号:CN114628869A

    公开(公告)日:2022-06-14

    申请号:CN202210229227.8

    申请日:2022-03-09

    Applicant: 湖南大学

    Abstract: 本发明属于高功率微波技术领域,公开了一种高功率微波圆波导TM01‑TE11模式转换器,包括圆波导和开槽阶梯型金属隔板。开槽阶梯型金属隔板由五块高度与宽度不同的矩形金属隔板首尾连接组成,沿圆波导中心轴向固定且呈阶梯状,阶梯高度沿输入至输出方向依次降低,在第三块矩形金属隔板右侧中部位置开矩形槽,矩形槽底边与第四块矩形金属隔板顶边齐平,进一步地,对矩形槽右上方金属板进行切角。本发明实现了圆波导TM01模到圆波导TE11模的高效转换,通过阶梯型金属隔板开槽和切角尺寸设计,可显著改善匹配性能,拓展工作带宽。本发明具有结构简单紧凑、功率容量大、转换效率高、工作频带宽、系统集成易等优点,可以广泛应用于高功率微波传输与辐射系统中。

    一种高功率微波同轴TEM-圆波导TE11模式转换器

    公开(公告)号:CN115377638B

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202210717089.8

    申请日:2022-06-23

    Applicant: 湖南大学

    Inventor: 刘强 李应国 张晨

    Abstract: 本发明属于高功率微波技术领域,公开了一种高功率微波同轴TEM‑圆波导TE11模式转换器,由同轴波导、矩形波导和圆波导级联组成。同轴波导由一段规则同轴波导和一段外、内半径逐渐增大的锥形同轴波导级联而成;锥形同轴波导外、内导体之间沿径向对称设置两根金属杆,金属杆中心轴与同轴波导中心轴相交且垂直。矩形波导宽边所在两个波导壁分别设置输入接口和输出接口,输入接口与前级的锥形同轴波导外导体连接,同轴内导体延伸至矩形波导内部;输出接口与后级圆波导连接。圆波导中心轴与同轴波导中心轴重合。本发明实现从同轴TEM到圆波导TE11的模式转换,具有结构紧凑、转换效率高、功率容量高、输入端口和输出端口共轴等优点,能应用于高功率微波系统中。

    云端协同的燃料电池剩余使用寿命远程监控方法

    公开(公告)号:CN116914194A

    公开(公告)日:2023-10-20

    申请号:CN202310882407.0

    申请日:2023-07-18

    Applicant: 湖南大学

    Abstract: 本发明公开了一种云端协同的燃料电池剩余使用寿命远程监控方法,包括:获取燃料电池实时的电气特性参数和周围环境信息;对燃料电池实时的电气特性参数和周围环境信息进行预处理;将经过预处理的燃料电池实时的电气特性参数和周围环境信息上传至云服务器中的基于空间注意力机制的卷积神经网络和长短时记忆神经网络相结合的混合预测模型,得到电堆电压预测结果;将电堆电压预测结果下发至现场终端设备,并将电堆电压预测值与预设报警阈值进行比较;若电堆电压预测值低于预设报警阈值,则使现场终端设备发出警报。本发明能够在汽车供能系统中的对燃料电池剩余使用寿命进行预估,并对在汽车行驶环境中的燃料电池剩余使用寿命进行远程监控及高效预警。

    一种面向供应链突发响应机制的配件供应优化方法

    公开(公告)号:CN118333717A

    公开(公告)日:2024-07-12

    申请号:CN202410445440.1

    申请日:2024-04-15

    Applicant: 湖南大学

    Abstract: 本发明公开了一种面向供应链突发响应机制的配件供应优化方法,包括:获取生产计划和配件库存信息;将生产计划和配件库存信息作为配件供应优化模型的输入,得到配件供应方案;在遭遇突发情况时,对配件供应方案中选定的若干个供应商进行评估;若供应商能够在约定时间窗口内继续供应,则保留对应订单;若供应商无法在约定时间窗口内继续供应,则以最短交货时间为优化目标建立目标函数,以成本和合格率作为约束条件,优化求解得到配件供应替代方案。考虑供应过程可能会遭遇突发情况导致不能继续供应,本实施例建立了一个供应链突发情况触发及响应机制判断是否更换供应商,以满足供货时间要求,保证了供应连续性。

    一种高功率微波圆波导TM01-TE11模式转换器

    公开(公告)号:CN114628869B

    公开(公告)日:2022-11-25

    申请号:CN202210229227.8

    申请日:2022-03-09

    Applicant: 湖南大学

    Abstract: 本发明属于高功率微波技术领域,公开了一种高功率微波圆波导TM01‑TE11模式转换器,包括圆波导和开槽阶梯型金属隔板。开槽阶梯型金属隔板由五块高度与宽度不同的矩形金属隔板首尾连接组成,沿圆波导中心轴向固定且呈阶梯状,阶梯高度沿输入至输出方向依次降低,在第三块矩形金属隔板右侧中部位置开矩形槽,矩形槽底边与第四块矩形金属隔板顶边齐平,进一步地,对矩形槽右上方金属板进行切角。本发明实现了圆波导TM01模到圆波导TE11模的高效转换,通过阶梯型金属隔板开槽和切角尺寸设计,可显著改善匹配性能,拓展工作带宽。本发明具有结构简单紧凑、功率容量大、转换效率高、工作频带宽、系统集成易等优点,可以广泛应用于高功率微波传输与辐射系统中。

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