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公开(公告)号:CN109163923A
公开(公告)日:2019-01-08
申请号:CN201810730320.0
申请日:2018-07-05
Applicant: 杭州电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种深海沉积物无人无缆取样装置及其取样方法。深海水下机器人造价昂贵,取样时间长。本发明装夹压铁可以快速下降,投放位置准确,振动电机使得取样管扎入更深;取样管完毕后,压铁抛掷,若取样管没有被海底沉积物卡住,在浮力作用下取样装置可以从沉积物中拔出快速上升;若取样管被海底沉积物卡住,主控制器检测到加速度传感器和计时器的信号,控制采样系统抛载装置抛掉采样系统,浮力系统自动上浮。本发明即使取样管被海底沉积物卡住,也能回收浮力系统,制造成本低,采样速度快,适合大洋科学调查的海底沉积物采样。
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公开(公告)号:CN107342780A
公开(公告)日:2017-11-10
申请号:CN201710630619.4
申请日:2017-07-28
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 一种新型的全固态太赫兹接收机前端,包括射频E面波导功分器、本振H面波导功分器、中频耦合环、直流偏置、中频信号和两个太赫兹基波混频器,其中,两个太赫兹基波混频器中的肖特基二极管的排布方向相反;射频信号和本振驱动信号分别经射频波导-微带过渡、本振波导-微带过渡进入肖特基二极管进行混频处理,混频产生的各次谐波分量被相应的中频滤波器滤掉后,得到的中频信号分别经由相应的中频滤波器输出,进入中频耦合环,经180°相位变换后,输出中频信号。本发明太赫兹接收机前端可有效抑制全固态太赫兹接收机中本振信号引入的噪声,提高系统的噪声系数和灵敏度,进而提升系统的整体性能。
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公开(公告)号:CN207010630U
公开(公告)日:2018-02-13
申请号:CN201720929644.8
申请日:2017-07-28
Applicant: 电子科技大学
IPC: H03D7/14
Abstract: 一种基于单片集成技术的太赫兹混频电路,包括射频3dB分支波导定向耦合器、本振135度相移3dB分支波导定向耦合器、同轴探针、中频耦合环、中频信号和两个太赫兹分谐波混频器,所述太赫兹分谐波混频器包括射频波导-微带过渡、单片集成肖特基二极管对、本振波导-微带过渡、中频滤波器和本振低通滤波器;其中,所述单片集成肖特基二极管对为反向并联的二极管对。本实用新型太赫兹混频电路中的谐波混频器采用半导体技术得到,可精确控制二极管位置以及微带电路的尺寸,误差远小于人工装配,极大地减小了装配误差对混频电路性能的影响;同时,该混频电路可有效消除本振噪声,提高了系统的噪声性能和效率。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN207184463U
公开(公告)日:2018-04-03
申请号:CN201720929645.2
申请日:2017-07-28
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 一种新型的全固态太赫兹接收机前端,包括射频E面波导功分器、本振H面波导功分器、中频耦合环、直流偏置、中频信号和两个太赫兹基波混频器,其中,两个太赫兹基波混频器中的肖特基二极管的排布方向相反;射频信号和本振驱动信号分别经射频波导-微带过渡、本振波导-微带过渡进入肖特基二极管进行混频处理,混频产生的各次谐波分量被相应的中频滤波器滤掉后,得到的中频信号分别经由相应的中频滤波器输出,进入中频耦合环,经180°相位变换后,输出中频信号。本实用新型太赫兹接收机前端可有效抑制全固态太赫兹接收机中本振信号引入的噪声,提高系统的噪声系数和灵敏度,进而提升系统的整体性能。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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