一种反射型1比特相位可重构超表面单元

    公开(公告)号:CN113471709A

    公开(公告)日:2021-10-01

    申请号:CN202110776182.1

    申请日:2021-07-08

    Abstract: 本发明公开了一种反射型1比特相位可重构超表面单元,包括第一介质基板、印制在第一介质基板正面的超表面结构频选单元、印制在第一介质基板反面的金属地板、第二介质基板和直流偏置电路;超表面结构单元由印制在第一介质基板正面的变形H型金属结构、接地延迟线和一个PIN二极管构成,所述PIN二极管连接在变形H型金属结构和接地延迟线之间;所述直流偏置电路由穿过第一介质基板、金属地板和第二介质基板的通孔、印制在第二介质基板反面的微带线和加载在微带线上的扇形枝节构成。本发明的超表面单元体积小、剖面低、相位调节方式和偏置电路设计简单,且反射损耗较小,工作带宽也得到了提升,在卫星通讯、深空探测等领域中有很好的应用前景。

    一种电力输电线防覆冰装置
    12.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115833014A

    公开(公告)日:2023-03-21

    申请号:CN202211485246.3

    申请日:2022-11-24

    Abstract: 本申请公开了一种电力输电线防覆冰装置,包括振动装置,以及均匀分布在所述振动装置周围并与振动装置连接用于夹持输电线的夹持棒,所述振动装置包括用于产生振动的执行机构,以及向所述执行机构供电并发送驱动信号的控制单元;所述控制单元包括CT取电电路,DC‑DC转换电路,储能模块,所述储能模块分别电连接有所述执行机构和控制模块,所述控制模块分别连接有用于采集输电线温度的传感模块和用于接收无线信号的通信模块。本发明通过设置可调整离心状态的飞盘能够有效的调整振动的强度、振幅和频率,通过飞盘的旋转产生振动从而使得附着在输电线上的雨雪及时地掉落,避免在输电线上沉积导致覆冰的产生。

    一种毫米波心率监测装置
    13.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115500806A

    公开(公告)日:2022-12-23

    申请号:CN202211082161.0

    申请日:2022-09-06

    Abstract: 本发明公开一种毫米波心率监测装置,包括电源模块、毫米波心率监测模块、方向回溯天线阵列模块;所述的电源模块为毫米波心率监测模块提供能量,所述的毫米波心率监测模块发射毫米波信号并接收来自方向回溯天线阵列增强的回波信号处理并显示,所述的方向回溯天线阵列模块接收毫米波心率监测模块发射的毫米波信号并自动跟踪。本发明采用的方向回溯天线阵列模块实现对毫米波回波信号的增强,改善现有心率监测精度低及距离短等问题,同时能够良好适应人体组织环境,为未来实现高性能毫米波心率监测奠定基础。

    一种大功率频分空间选择性天线

    公开(公告)号:CN113851822A

    公开(公告)日:2021-12-28

    申请号:CN202110974687.9

    申请日:2021-08-24

    Abstract: 本发明公开了一种大功率频分空间选择性天线,包含辐射体、多工馈电网络、金属柱和金属腔,所述辐射体为金属化窄带辐射体;所述多工馈电网络连接辐射体为其馈能,多工馈电网络使用厚金属结构并悬空;所述金属柱将辐射体与金属腔连接起来;所述的金属柱支撑辐射体悬空。本发明所采用的大功率频分空间选择性天线由纯金属结构够成,具有设计简单、制备周期短和耐受功率高等优点;同时,因为采用了多工器特性与天线特性结合,提高天线之间的高独立特性,实现天线辐射间的互不影响。

    一种基于柔性基片集成同轴线的微波消融天线

    公开(公告)号:CN116269740A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310272547.6

    申请日:2023-03-21

    Abstract: 本发明公开了一种基于柔性基片集成同轴线的微波消融天线,包括微波馈电结构、阻抗匹配网络、微波辐射结构、覆盖膜结构;所述微波馈电结构、阻抗匹配网络和微波辐射结构依次相连接,覆盖膜结构覆盖在微波馈电结构、阻抗匹配网络和微波辐射结构的上表面和下表面,其中,微波馈电结构、阻抗匹配网络、微波辐射结构、覆盖膜结构均有柔性材料构成,弯折或拉伸不影响其功能,具有耐高温性能,可经气管伸入肺部消融,降低气胸风险;且其横截面积仅为2.6mm*0.2355mm,可极大减少对人体的伤害,符合大部分肿瘤消融的需求。

    一种小型化波导开关
    16.
    发明授权

    公开(公告)号:CN114171861B

    公开(公告)日:2022-09-30

    申请号:CN202111504021.3

    申请日:2021-12-03

    Abstract: 本发明公开了一种小型化波导开关,包括构成矩形波导的上腔体和下腔体,以及插入到矩形波导E面中心的介质基板,所述介质基板正面金属结构包含两个对称的金属C形谐振器、两条对称的横向金属条、接地金属片一、直流馈电电路一和直流馈电电路二,所述横向金属条和C形谐振器之间连接有PIN二极管一、PIN二极管二、PIN二极管三和PIN二极管四,所述介质基板背面金属结构包含两个对称的金属弯折谐振器和接地金属片二。本发明采用谐振原理设计微波毫米波开关,相比原有行波式的鳍线开关,不需要过渡结构,输入信号直接作用于开关电路上,纵向尺寸可由一个波长缩短到四分之一个波长,实现了开关小型化。

    一种小型化波导开关
    18.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114171861A

    公开(公告)日:2022-03-11

    申请号:CN202111504021.3

    申请日:2021-12-03

    Abstract: 本发明公开了一种小型化波导开关,包括构成矩形波导的上腔体和下腔体,以及插入到矩形波导E面中心的介质基板,所述介质基板正面金属结构包含两个对称的金属C形谐振器、两条对称的横向金属条、接地金属片一、直流馈电电路一和直流馈电电路二,所述横向金属条和C形谐振器之间连接有PIN二极管一、PIN二极管二、PIN二极管三和PIN二极管四,所述介质基板背面金属结构包含两个对称的金属弯折谐振器和接地金属片二。本发明采用谐振原理设计微波毫米波开关,相比原有行波式的鳍线开关,不需要过渡结构,输入信号直接作用于开关电路上,纵向尺寸可由一个波长缩短到四分之一个波长,实现了开关小型化。

    一种基于选频技术的射频加热方法

    公开(公告)号:CN113891512A

    公开(公告)日:2022-01-04

    申请号:CN202110989433.4

    申请日:2021-08-26

    Abstract: 本发明公开了一种基于选频技术的射频加热方法,该方法将被加热物放入可封闭的立体腔体内,立体腔体的六个面上均设置有开有槽的射频天线,每个射频天线通过射频功率模块进行选频切换,以使射频天线发射不同趋肤深度的电磁波,从而实现对被加热物内外均匀加热。本发明将天线三维分布并使天线发射不同趋肤深度的电磁波,不仅实现了沿表面方向的精准加热,并且克服了天线趋肤深度的影响实现了沿深度方向的精准加热,提高了射频加热的精准度,使被加热物内外能快速均匀加热。此外,本发明还具有成本低、能量利用率高和自定义程度化高等优点。

    一种基于微波加热的快速止血方法和系统

    公开(公告)号:CN113456216A

    公开(公告)日:2021-10-01

    申请号:CN202110932403.X

    申请日:2021-08-13

    Abstract: 本发明公开了一种基于微波加热的快速止血方法,包括以下步骤:(1)构建基于微波加热的快速止血系统;(2)通过传感器监测介电常数的方式监督身体的表面皮肤破损情况;(3)通过传感器之间的信息处理,实现对伤口在人体部位的定位效果;(4)微波调节系统根据受伤区域的不同,针对于不同区域独立进行微波预热,实现区域加热止血的效果,不损伤正常皮肤。本发明通过功率分配、实时监测,模糊定位以及微波加热的方式实现受伤部位的模糊定位;最终将微波辐射能量作用于受伤部位,从而实现快速止血的目的。

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