-
公开(公告)号:CN111525270A
公开(公告)日:2020-08-11
申请号:CN202010046508.0
申请日:2020-01-16
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 本发明属于电子材料通信技术领域,特别涉及一种反射型极化转换超表面的轨道角动量产生结构设计。本发明在能实现极化转换的反射型单元基础上实现,利用基本单元的极化特性在优化幅值和相位需求的过程中,只需得到n/2个基本单元,再作镜像对称即可得到n个所需的基本结构,减小了设计难度。通过调节基本单元结构的几何参数可以实现幅值和相位差的需求,进而减小设计和优化难度,同时制作工艺简单,成本较低,使其大批量、标准化生产成为可能。实现的产生OAM的超表面结构具有超薄,高效,结构简单等特点。
-
公开(公告)号:CN111259534A
公开(公告)日:2020-06-09
申请号:CN202010031384.9
申请日:2020-01-13
Applicant: 电子科技大学
IPC: G06F30/20 , G06F111/10
Abstract: 本发明属于计算电磁学技术领域,具体涉及一种梯度蜂窝吸波材料的等效电磁参数提取方法。本发明通过采用虚部相位补偿法解决多值性问题;考虑了梯度蜂窝吸波材料的梯度独特结构对等效参数的影响,即主要包括电磁波入射端的涂层厚度、电磁波出射端的涂层厚度、梯度蜂窝吸波材料的梯度层数,以及相邻梯度涂层之间增量等物理尺寸参数,以提取出梯度蜂窝吸波材料的等效电磁参数。本发明技术方案具有原理简单,使用方便优点且获得的等效电磁参数相对准确。
-
公开(公告)号:CN110883337A
公开(公告)日:2020-03-17
申请号:CN201911225487.2
申请日:2019-12-04
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 本发明属于喷涂应用中金属/陶瓷复合粉末的制备方法,具体为一种喷雾造粒Fe-Al2O3喷涂复合粉末的制备方法,该制备方法操作简单,且性能好并无须筛分。本发明采用PEI作为粘结剂使金属Fe粉与Al2O3粉粘结紧密且分布均匀,此外PEI还兼具了分散剂的作用,实现了一物两用的效果且满足配制低粘度浆料的要求,并避免了同时采用分散剂与粘结剂发生反应的可能性,使所得浆料粘度低、固含量高。最终本发明在保证颗粒之间能相互粘结的前提下,所得粉末粒径分布均匀,球形度高且致密性与流动性好以及使金属Fe粉具备优异的抗氧化性能,有利于后续喷涂吸波涂层的制备。
-
公开(公告)号:CN105845435A
公开(公告)日:2016-08-10
申请号:CN201610341269.5
申请日:2016-05-23
Applicant: 电子科技大学
CPC classification number: H01F41/14 , C23C14/042 , C23C14/14 , H01F10/16
Abstract: 本发明属于磁性材料制备技术领域,特别是涉及一种宽频带吸波磁性薄膜及其制备方法。该宽频带吸波磁性薄膜为制备于衬底上呈周期性排列的薄膜,基本单元是由2个以上不同宽度的条形薄膜构成,条形薄膜宽度是1μm?30μm,相邻条形薄膜间的间隙宽度为1μm?10μm,厚度为20?200nm。其排列周期为基本单元沿条形薄膜的短轴方向依次排列,材料为铁钴基合金材料。本发明将具有相同宽度条形间隙的不同宽度的条形薄膜组合,通过间隙阻断薄膜间的耦合作用,使不同条形薄膜对应的共振峰能够有效的叠加在一起,达到展宽薄膜共振频带的目的。本发明制备的宽频带吸波磁性薄膜具有高频,宽频带吸波性能,制备过程简单易实施,成本低。
-
公开(公告)号:CN103297049B
公开(公告)日:2016-06-29
申请号:CN201310192069.4
申请日:2013-05-13
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: H03M1/10
Abstract: 本发明提供一种数模转换器动态校正装置,附加于电流舵数模转换器的输入、输出之间,包括延迟电路、校正电流产生器、电流开关和逻辑控制电路。由延迟电路、校正电流产生器和电流开关形成的校正通道,其层数可根据校正精度灵活设定。本发明中的数模转换器动态校正方法:校正准备阶段,对毛刺采样、转换成校正信息并存储;正常工作阶段读取校正信息,输出电流脉冲对毛刺信号补偿。本发明利用多路校正电流脉冲叠加,逐次分时段对数模转换器输出电流进行校正,补偿、抵消输出电流毛刺,解决了毛刺导致动态性能过低的技术问题,本发明不改变数模转换器内部结构;在提高电路动态性能同时,对电路速度、精度影响小,使用范围广泛。
-
公开(公告)号:CN100394616C
公开(公告)日:2008-06-11
申请号:CN200510096163.5
申请日:2005-10-14
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: H01L29/78 , H01L29/02 , H01L27/00 , H01L21/336 , H01L21/822
Abstract: 本发明公开了一种可集成的高压VDMOS晶体管结构及其制备方法。其结构采用在N型外延层(4)与衬底(1)的界面上设有N型埋层(2),在N型外延层上设有P型体沟道区(11)和深N+扩散区(5)及P型阱(6),该P型体沟道区的四周设有P型场限环(7),该P型体沟道区的内部设有源区,源区内设有N+环(12s)和P+接触区(13),该深N+扩散区与N型埋层相连接构成漏区引出,在栅氧化层和场氧化层表面设置有多晶硅栅和场板。其制备过程是:注入埋层、生长外延层,在外延层上注入深N+扩散区、P型阱、场限环,并对外延层进行氧化、淀积、刻蚀多晶硅形成多晶硅栅极及场板,用自对准工艺制备体沟道区,在体沟道区内注入源区和在深N+扩散区内注入漏区的接触区。具有击穿电压高的优点,可用于高压功率集成电路。
-
公开(公告)号:CN119753573A
公开(公告)日:2025-04-04
申请号:CN202411959297.4
申请日:2024-12-30
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 本发明涉及红外辐射材料领域,具体涉及一种柔性红外辐射/反射调控材料及其制备方法。本发明通过在聚酰亚胺PI柔性粗糙基底与红外辐射多层膜间增设MgF2过渡层,以改善现有柔性红外辐射/反射调控材料层间因柔性基底的粗糙表面导致结合力差的问题;并进一步的设计柔性粗糙基底的图形化形貌,使得红外低镜面反射效果更佳,进而整体材料性能更优。本发明的柔性红外辐射/反射调控材料实现了中波红外探测波段3‑5μm与长波红外探测波段8‑14μm低发射率,以及非大气窗口5‑8μm的辐射散热效果,并具有更优的低镜面反射特性;并且具有结构简单,工艺简单易于工业化生产,具有良好的柔韧性可有效兼顾应用场景的多样性。
-
公开(公告)号:CN119690880A
公开(公告)日:2025-03-25
申请号:CN202411857799.6
申请日:2024-12-17
Applicant: 西安电子科技大学
Abstract: 一种RDMA网络下的队列存储管理系统,包括FPGA平台上运行的数据管理模块、网络传输模块、数据存储模块、队列管理模块;所述数据管理模块分别与网络传输模块、数据存储模块、队列管理模块双向互联;所述数据管理模块包括主控处理子模块,逻辑控制子模块,数据缓存子模块,数据检查及处理子模块;主控处理子模块分别与逻辑控制子模块、数据缓存子模块、数据检查及处理子模块双向互联,控制本系统的整体工作逻辑,包括数据存储管理和数据传输的调度、工作状态控制、系统资源的动态分配及异常状态处理与容错机制启动;可以更灵活的部署在各种应用场景;对于接口的多级抽象,将网络层队列处理及存储层队列处理对于用户层级隐藏,用户无需关心数据传输过程中如何处理队列,只需要关心指令传输的正确性即可,进一步提高了系统的易部署性、易用性,具有运行高效,部署灵活,可用性高的优点。
-
公开(公告)号:CN119255588A
公开(公告)日:2025-01-03
申请号:CN202411462684.7
申请日:2024-10-19
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 本发明提供了一种具备有序结构的电/磁协同损耗电磁波复合材料及制备方法,属于电磁功能材料技术领域。所述方法包括MXene纳米片、MXene@Ni的DMSO分散液、PU DMSO溶液、蜂窝型MXene@Ni四部分,采用HF刻蚀法将MAX相刻蚀得到MXene纳米片,通过机械混合的方法制备MXene@Ni复合材料和PU DMSO溶液,最后将蜂窝纸浸入MXene@Ni和PU DMSO溶液的混合溶液中干燥制得蜂窝型MXene@Ni电磁波吸收复合材料。本发明通过机械混合、抽滤、浸泡、干燥等制备工艺,操作简单且成本低廉,可实现低能耗大批量的实际生产制造中。所制备的蜂窝型MXene@Ni电磁波吸收复合材料具有结构有序性、电损耗磁损耗协同效应,使其具备对电磁波的高损耗、高吸收特性。
-
公开(公告)号:CN117908172A
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202410061649.8
申请日:2024-01-16
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 本发明涉及辐射传热领域,具体涉及一种宽带红外辐射全方位定向控制器及其设计方法。本发明将控制层的上、下层分别采用高、低发射率两种材料设置成特定的结构,使得仅在中心位于面法线周围的视区内表现高发射率,而在视区之外表现低发射率,从而实现红外辐射的全方位定向控制。本发明适用于镂空区域的平面尺寸和高度均>10倍入射波波长范围,且可应用于红外伪装;相较于现有的一维红外辐射定向控制,本发明的全方位红外定向控制器在辐射传热领域能实现更高的传热效率、在红外伪装领域能实现全方位的热伪装能力以及在电子元器件热管理领域实现定向散热等。
-
-
-
-
-
-
-
-
-