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公开(公告)号:CN107230816A
公开(公告)日:2017-10-03
申请号:CN201710325276.0
申请日:2017-05-10
Applicant: 中国电子科技集团公司第五十四研究所
CPC classification number: H01P1/207 , H01P11/007
Abstract: 本发明公开了一种太赫兹滤波器,属于滤波器技术领域。其包含芯体和封装外壳,芯体内具有基于微机电系统和深反应离子刻蚀技术加工而成的矩形波导腔滤波器结构,封装外壳内具有与芯体的外部规格尺寸一致的芯体腔,封装外壳将芯体完全包裹,芯体腔的两端各设有一条直线形导孔,导孔的一端与芯体的波导腔相接,导孔的另一端开口于封装外壳的外表面,导孔与波导腔处于一条直线上,导孔的径向截面与波导腔的径向截面尺寸一致。本发明太赫兹滤波器既能保证滤波性能,同时又具有极好的强度,是对现有技术的一种重要改进。
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公开(公告)号:CN107230816B
公开(公告)日:2019-04-26
申请号:CN201710325276.0
申请日:2017-05-10
Applicant: 中国电子科技集团公司第五十四研究所
Abstract: 本发明公开了一种太赫兹滤波器,属于滤波器技术领域。其包含芯体和封装外壳,芯体内具有基于微机电系统和深反应离子刻蚀技术加工而成的矩形波导腔滤波器结构,封装外壳内具有与芯体的外部规格尺寸一致的芯体腔,封装外壳将芯体完全包裹,芯体腔的两端各设有一条直线形导孔,导孔的一端与芯体的波导腔相接,导孔的另一端开口于封装外壳的外表面,导孔与波导腔处于一条直线上,导孔的径向截面与波导腔的径向截面尺寸一致。本发明太赫兹滤波器既能保证滤波性能,同时又具有极好的强度,是对现有技术的一种重要改进。
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公开(公告)号:CN111850526A
公开(公告)日:2020-10-30
申请号:CN202010730472.8
申请日:2020-07-27
Applicant: 中国电子科技集团公司第五十四研究所 , 东莞蚂蚁三维科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种表面金属涂层原位修复方法,属于电子器件及表面修复领域。本发明首先在清理后的残损部位涂刷一层粘性邻苯二酚胺类化合物溶液,经过化合物的聚合反应会在基体材料上形成一层邻苯二酚胺类聚合物。然后,在此聚合物上再涂抹一层钯纳米颗粒,用以催化后续的金属还原反应,最后得到新的一层金属涂层。本方法基于表面处理和快速无电沉积等技术,可以根据具体应用需求,灵活选择修补材料,以实现快速修复电子元器件的目的。本方法具有操作简单、适应性强、参数可控、成功率高、重复性好等特点,容易实施,为包括天线阵列在被的电子器件金属表面修复提供了新的思路和实施方案,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN119973130A
公开(公告)日:2025-05-13
申请号:CN202510042934.X
申请日:2025-01-10
Applicant: 电子科技大学(深圳)高等研究院
Abstract: 本发明公开了一种五重孪晶金纳米颗粒的制备方法,属于五重孪晶金纳米颗粒技术领域,包括如下步骤:步骤一、分别配制溶解金属盐的溶液、有机配体的溶液和表面活性剂的溶液;步骤二、将步骤一得到的三种溶液混合搅拌均匀后得到金属有机框架生长液;步骤三、在金属有机框架生长液中加入金的前驱体溶液,搅拌均匀后转移至反应釜,反应温度为80‑180℃、反应时间为0.5‑72小时;步骤四、对产物用极性溶剂进行离心洗涤、烘干得到五重孪晶金纳米颗粒。通过将金的前驱体加入到金属有机框架生长液中利用金属有机框架生长液中含有的金属离子和有机配体及表面活性剂对金纳米颗粒在成核结晶过程中特定晶面的吸附,经过溶剂热反应,最终得到五重孪晶金纳米颗粒。
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公开(公告)号:CN118762823B
公开(公告)日:2025-03-25
申请号:CN202410913883.9
申请日:2024-07-09
Applicant: 电子科技大学(深圳)高等研究院
IPC: G16H50/20 , G06T7/00 , G06N3/0464 , G06N3/096 , G06N3/09
Abstract: 本发明公开了一种用于评估干燥综合征患者预后的唇腺活检病理组织的数字化图像分析方法及装置,该数字化图像分析方法包括数据预处理、基于patch的迁移学习、基于WSI的多实例注意力学习及模型预测并发症发生概率。上述分析方法能够提高了干燥综合征患者的诊断准确率,减少误诊和漏诊的风险,帮助医生更好地评估干燥综合征患者的并发症风险,为患者提供更有效的预防和治疗措施,提高了干燥综合征患者的预后,改善患者的生活质量,还具有显著的技术进步性和临床价值,可以为干燥综合征患者的诊治提供新的思路和方法。
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公开(公告)号:CN119116040A
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202411134299.X
申请日:2024-08-19
Applicant: 电子科技大学(深圳)高等研究院
IPC: B26D5/00 , G06T17/20 , G06V10/44 , G06V10/764 , G06V10/82 , G06N3/0464
Abstract: 本发明提供一种高强高韧复合材料智能切割设备,涉及复合材料切割技术领域,包括:底架,所述底架上设置有放置板,所述底架的一侧设置有支撑架,所述支撑架的一端设置有顶架,所述顶架上设置有平移电机,所述平移电机的一端设置有平移螺杆,所述平移螺杆的外表面设置有平移块,所述平移块上设置有横向移动架,所述横向移动架上设置有升降移动架,所述升降移动架上设置有升降移动块,所述升降移动块上设置有T板,所述T板上设置有振动电机,所述T板远离振动电机的一端设置有刀柄。本发明,通过数控编程程序控制伺服电机和直线模组实现直线,弧线等曲线的插补运动,控制超声波刀具完成x‑y‑z‑zθ四轴的运动,进而完成对复合材料板的裁切。
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公开(公告)号:CN117723512B
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202311655183.6
申请日:2023-12-05
Applicant: 电子科技大学(深圳)高等研究院
IPC: G01N21/552 , G01N21/01
Abstract: 本发明公开了基于纳米孔金膜的表面等离子体光镊系统,属于SPR生物分子检测技术领域,包括:样品室,被配置成容纳有微流体通道,微流体通道用以接受待测样品;激光光路组件,被配置成形成激光束,激光束针对于待检测样品;纳米孔金膜,被配置于微流体通道体内,纳米孔金膜为开设有纳米孔膜的金膜层;以及,检测组件,被配置成采集待测样品因激光作用所致的检测信号。本发明的有益效果是:样品室里容纳有微流体通道,待测样品可以通过微流体通道到达纳米孔金膜,打开激光后能将目标颗粒成功捕捉到纳米孔内;激光光路组件所发射出的激光束针对于待测样品,使检测组件可以采集到待测样品的检测信号。
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公开(公告)号:CN118011841B
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202410427095.9
申请日:2024-04-10
Applicant: 电子科技大学(深圳)高等研究院
IPC: G05B13/04
Abstract: 本发明公开一种非线性自适应控制系统性能评估方法,涉及控制系统技术领域,解决了非线性系统中的稳定裕度难以得到解析解,容易影响控制性能的技术问题。该方法包括:将非线性自适应控制系统中的非线性部分表示为函数#imgabs0#,确定非线性参数参数τi的个数n及其取值范围#imgabs1#;设定网格步长d,对非线性参数τi在取值范围#imgabs2#内进行离散化,得到集合Ωi;建立以非线性参数τi为轴的n维坐标系,基于集合Ωi构成n维空间网格,分别计算单一网格点对应的幅值裕度和相位裕度;基于幅值裕度和相位裕度,对自适应性能进行量化分析,得到评估结果。本发明实现对含强非线性、时变特性系统的稳定性分析,算法简单、理论技术成熟且可靠性高。
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公开(公告)号:CN118107173A
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN202311813735.1
申请日:2023-12-26
Applicant: 电子科技大学(深圳)高等研究院 , 电子科技大学
IPC: B29C64/135 , B29C64/268 , B29C64/286 , B29C64/393 , B33Y30/00 , B33Y50/02
Abstract: 本发明公开了一种基于数字全息投影的一体式3D打印方法,属于光学全息、数字全息成像和增材制造技术领域。本发明所述方法首先获取包含目标物体完整三维信息的数字全息图,随后空间光调制器上完整输出,同时对数字全息图叠加菲涅尔透镜相位或闪耀光栅相位;利用实像投影装置形成目标物体的实像投影,利用第一挡板遮挡全息记录原理产生的零级光斑,利用第二挡板遮挡消除空间光调制器本身反射又经过放大透镜汇聚出的零级亮斑;然后利用带有滤光增透作用的透明器皿盛装液态光敏树脂;最后将盛装液态光敏树脂的容器置于物体三维实像投影区域,将该投影完全包裹,等待光固化反应的完成即可取得3D打印成品。
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公开(公告)号:CN117244973A
公开(公告)日:2023-12-19
申请号:CN202311182141.5
申请日:2023-09-14
Applicant: 电子科技大学(深圳)高等研究院
Abstract: 本发明公开了一种用于数字孪生模型与智能辊压设备的交互方法,包括智能辊压设备和服务器端,所述智能辊压设备内设有伺服电机和控制系统,所述服务器端内设有数字孪生模型;实现了数字孪生模型与智能辊压设备实时交互,利用数字孪生模型模拟出的虚拟智能辊压设备与真实智能辊压设备的同步,可以查看并能根据情况随时调整智能辊压设备参数,以达到高效制造的目的。
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