一种利用双谐振单元抵消馈通量的MEMS压电谐振器

    公开(公告)号:CN104821800B

    公开(公告)日:2017-10-17

    申请号:CN201510206387.0

    申请日:2015-04-28

    Abstract: 本发明属于微机械系统(MEMS)器件设计制造领域,提出了一种降低馈通电容影响的MEMS压电谐振器,包括差分输入/输出结构和两个MEMS压电谐振单元;其特征在于,所述两个MEMS压电谐振单元中,一个在硅基底及二氧化硅绝缘层上对应于振动块和支撑梁的位置刻蚀有空腔,另一个未开设有空腔。与传统的MEMS谐振器相比,该结构通过引入差分输入/输出结构,使两个谐振器的馈通信号在输出端实现相减进而产生抵消作用,从而实现降低馈通电容影响的作用,提高谐振器的能量转换效率,使其具有更好的选频特性,并抑制谐振器的输出杂散。

    一种基于干扰对齐和干扰中和的协作多点传输方法

    公开(公告)号:CN103986509B

    公开(公告)日:2017-10-13

    申请号:CN201410239649.9

    申请日:2014-05-30

    Abstract: 本发明公开了一种基于干扰对齐和干扰中和的协作多点传输方法,仅利用基站侧协作,通过基于干扰对齐和干扰中和的预编码向量设计,以及用户侧采用正交投影接收滤波技术消除残留干扰并恢复期望数据;与现有技术相比,本发明仅利用基站侧协作,通过发射预编码与接收滤波的联合设计,实现多路数据的并发传输。在发射端,利用IN将携带相同数据信息的两路干扰信号对齐到同一子空间相反的方向上,而采用IA将携带不同数据信息的干扰信号对齐到同一子空间。接收端采用正交投影滤波,完成残留干扰的消除和期望数据的恢复。此外,本发明利用部分数据交互且不需要用户侧协作,能够充分利用多天线系统提供的空间复用能力,实现了系统吞吐性能的改善。

    一种新型支撑结构的MEMS压电谐振器

    公开(公告)号:CN106982042A

    公开(公告)日:2017-07-25

    申请号:CN201710164136.X

    申请日:2017-03-20

    Abstract: 本发明属于射频通信及微机电系统(MEMS)技术领域,提供一种新型支撑结构的MEMS压电谐振器,用以克服现有MEMS谐振器的Q值低的缺陷;本发明MEMS压电谐振器结构中增加圆形外框和内支撑梁,采用硅振动块‑内支撑梁‑圆形外框‑外支撑梁‑基底的连接方式,且将圆形外框与外支撑梁的连接位置选取在机械波在圆形外框中传播时的驻波节点处,从而使内支撑梁传导出的两股机械波在节点处反相而相互抵消,显著减小从谐振体到基底通过支撑梁传导造成的能量耗散,降低锚点损耗,从而提升谐振器的品质因数Q。

    一种压电式双方块级联微机械滤波器

    公开(公告)号:CN104821799A

    公开(公告)日:2015-08-05

    申请号:CN201510206451.5

    申请日:2015-04-28

    Abstract: 本发明属于射频通信及微机电系统(MEMS)技术领域中的原器件技术领域,提供一种压电式双方块级联微机械滤波器,包括两块相同尺寸的振动方块、耦合梁、支撑梁、支撑台、输入电极、输出电极、直流偏置电极、压电薄膜层及绝缘基底,两块振动方块通过耦合梁连接、同时通过固定于振动方块另一侧边中点的支撑梁与支撑台连接、架空设置于绝缘基底上,振动方块上分别覆盖一层压电薄膜;输入电极和输出电极分别设置在压电薄膜上;一对直流偏置电极包围两块振动方块,与振动方块构成电容结构。本发明采用压电结构,并且通过两个谐振方块的耦合构成滤波器,以达到结构简单紧凑,降低加工工艺难度,耦合效率高,Q值高,具有更好的锐截止等目的。

    一种可拉伸锂电池负极及其制备方法

    公开(公告)号:CN118117032A

    公开(公告)日:2024-05-31

    申请号:CN202410242050.4

    申请日:2024-03-04

    Abstract: 本发明涉及锂电池负极技术领域,具体涉及一种可拉伸锂电池负极,所述锂电池负极采用纳米纤维基底,所述纳米纤维基底负载有占所述纳米纤维基底质量百分比为8‑10.5%的负极导电材料;所述负极导电材料包括粒径为5‑80nm的钒酸锂颗粒、二维导电颗粒和多孔碳复合材料;该可拉伸锂电池负极采用钒酸锂颗粒、二维导电颗粒和多孔碳复合材料协同复合配方,能够提高电导率,同时采用纳米纤维基底,较之传统硬质基底具有可形变拉伸性能;该制备方法施加超声处理和静电纺丝工艺,能够提高负极导电材料和纳米纤维基底之间的结合力,能够保持高导电率和耐大应变的能力。

    一种基于多智能体系统的深度强化学习方法

    公开(公告)号:CN115048973A

    公开(公告)日:2022-09-13

    申请号:CN202210325495.X

    申请日:2022-03-29

    Abstract: 本发明公开了一种基于多智能体系统的深度强化学习方法,包括如下步骤:基于结合体框架建立算法,多智能体系统中每个独立的智能体均为分类的诱发条件,智能体触发诱发条件,判断该智能体的观测范围内所有智能体能否成为合作者,当触发诱发条件的智能体观测范围内具有成为合作者的智能体时,将其构成组,建立双向的LSTM模型,并整合每个上述的通信组中所有智能体的信息,促成协作决策,智能体同时属于至少两个通信组时,建立通信通道连接该智能体所在的通信组;本方案应用在具有较多智能体的多智能体系统中,可在其判断哪些智能体摄取的信息是有价值的,避免将这些没有价值的信息带入系统中时,降低了系统的运算量,极大地增加了通信的速率。

    一种薄膜体声波谐振器
    27.
    发明授权

    公开(公告)号:CN106921363B

    公开(公告)日:2019-12-27

    申请号:CN201710139948.9

    申请日:2017-03-10

    Abstract: 本发明公开了一种薄膜体声波谐振器,涉及射频微机电系统技术领域。本发明谐振器包括基底、支撑台、薄膜结构层和外接电极,所述薄膜结构层包括石墨烯薄膜、压电薄膜和金属钛膜;薄膜结构层中两个石墨烯薄膜分别作为顶电极和底电极,顶电极和底电极相互交叉且隔离设置,并分别对应支撑台形成电气连通;压电薄膜位于顶电极与底电极平面之间形成石墨烯薄膜‑压电薄膜‑石墨烯薄膜的压电谐振堆,顶电极与输入外接电极电气连通,能够基于逆压电效应能够将电能量转换成声波形成谐振,底电极与输出外接电极电气连通,能够将产生信号进行输出。本发明能够有效降低薄膜体声波谐振器的锚点损耗和界面损耗,提高器件的工作频率和高品质因素。

    一种基于二次相位函数参数估计及补偿的改进算法

    公开(公告)号:CN108761404A

    公开(公告)日:2018-11-06

    申请号:CN201810243770.7

    申请日:2018-03-23

    CPC classification number: G01S7/40 G01S7/415 G01S13/003 G01S13/584

    Abstract: 本发明公开了一种基于二次相位函数参数估计及补偿的改进算法,属于信号与信息处理技术领域。本发明所述算法通过Keystone变换,对考虑距离走动和多普勒扩散的慢时间‑距离频域回波信号进行距离走动校正,接着,消除窄带情况下加速度对应二阶相位项中距离频率f与慢时间tn的耦合关系;同时搜索盲速对应的折叠因子,构造折叠因子补偿项校正盲速引起的距离走动;然后,利用二次相位函数估计目标加速度,构造加速度对应的二阶相位项并补偿回波信号的多普勒扩散;最后,再进行长时间相参积累,从而实现双基地雷达高速微弱目标的检测。本发明所述方法运算速度快,性能稳定,适用于信噪比较低且目标参数难以估计的微弱目标检测中。

    一种抑制杂散模态及馈通的MEMS压电谐振器

    公开(公告)号:CN105375901B

    公开(公告)日:2018-05-18

    申请号:CN201510881021.3

    申请日:2015-12-03

    Abstract: 本发明属于射频通信及微机电系统中的元器件技术领域,涉及一种抑制杂散模态及馈通的MEMS压电谐振器,包括差分输入结构、差分输出结构和偶数阶侧向伸缩振动模态MEMS压电谐振器,所述偶数阶侧向伸缩振动模态MEMS压电谐振器包括基底、支撑台、支撑梁、振动块,振动块的振动模态阶数为2N,压电薄膜上设置2N个电极,均分为两组,每组电极中将同相电极互连、形成一对驱动电极及感应电极,两对驱动电极及感应电极对应连接外部互连金属区,形成谐振器两个输入端及输出端,将输入信号经过差分输入结构产生两路差分信号,分别输入谐振器上两个输入端,两个输出端产生两路输出信号,经差分输出结构进行差分处理后输出,能够有效抑制杂散模态及馈通,提升谐振器性能。

    一种具有多对驱动感应电极的电容式MEMS谐振器

    公开(公告)号:CN106992768A

    公开(公告)日:2017-07-28

    申请号:CN201710191273.2

    申请日:2017-03-23

    Abstract: 本发明属于电子科学技术领域,具体提供一种具有多对驱动感应电极的电容式MEMS谐振器,用以克服现有电容式谐振器输出电流小、带负载能力差的问题;本发明MEMS谐振器,包括1个振动块、4个振动块支撑梁、4个振动块锚点、4个输入输出电极、4个电极支撑梁及4个电极锚点,通过对振动块进行分区掺杂、及输入输出电极掺杂的方法,构造四对驱动感应电极,使谐振器工作时的静电力大幅增加,从而使谐振器的输出电流和最大振动幅度也大幅增加,提高了谐振器的驱动能力。

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