一种调节光子晶体禁带位置的方法

    公开(公告)号:CN1558266A

    公开(公告)日:2004-12-29

    申请号:CN200410016097.1

    申请日:2004-02-03

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明提供了一种调节光子晶体禁带位置的方法,适用的光子晶体结构中有一种介质为空气。当需要变化禁带位置时,向光子晶体结构中填充具有不同介电常常数的液体,如水ε=1.77,甘油ε=2.25,液体将占据原来空气的位置,因此光子晶结构的构成发生改变,ε随空间变化的函数发生改变,因此其禁带位置也就发生了改变。需要调整到什么波段,只需填充相应ε值的液体,由于计算方法已经发展的很成熟,因此该结构的各种参数和填充液体的介电常数都能够预先确定。换到其他波段时,只需排干原先的液体然后再填充具有其他介电常数的液体。

    一种超宽带圆极化叠层贴片阵列

    公开(公告)号:CN114122705B

    公开(公告)日:2022-08-19

    申请号:CN202111545678.4

    申请日:2021-12-16

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属于天线技术领域,具体为一种超宽带圆极化叠层贴片阵列。本发明天线阵列包含4个具有相同结构的天线子单元,4个天线子单元两两排列,等间距分布,组成2×2天线阵列;4个天线子单元以各自的中心依次旋转90度;每个天线子单元包括五个部分:上层金属薄片、下层金属薄片、上层泡沫层、下层泡沫层和金属背板,两层金属薄片上开有一个非对称的U形槽;同轴馈电探针依次穿过地板内的圆孔、泡沫层、下层金属薄片的圆孔,最后与上层金属薄片直接连接以激励天线。非对称的U形槽和层叠贴片的引入,极大地丰富了天线的谐振模式。通过设计和构造5个彼此正交的模式,以实现超宽带的圆极化,大大拓展层叠贴片天线阵列的圆极化带宽。

    基于深度学习的滤波器逆向设计和优化方法

    公开(公告)号:CN113128119B

    公开(公告)日:2022-04-12

    申请号:CN202110431909.2

    申请日:2021-04-21

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属于微波滤波器设计技术领域,具体为一种基于深度学习算法的滤波器的逆向设计和优化方法。本发明根据滤波器的电磁响应变化来针对滤波器的结构参数进行设计;设计中使用正向网络生成数据来训练逆向网络,进行深度学习,结合遗传算法优化:使用正向网络自生成的数据结合仿真得到的数据训练逆向网络;滤波器的电磁响应曲线由切比雪夫多项式综合得到;将目标电磁响应曲线作为逆向神经网络的输入,获得结构参数的初始值;把初值输入给遗传算法和正向神经网络,进行迭代优化;优化目标为正向神经网络输出的电磁响应曲线与目标电磁响应曲线差距最小,最后输出优化的滤波响应曲线,并获得最终滤波器的结构参数。

    一种周期渐变的超宽带相控阵馈源

    公开(公告)号:CN113097747A

    公开(公告)日:2021-07-09

    申请号:CN202110364286.1

    申请日:2021-04-04

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属于天线技术领域,具体为一种周期渐变的超宽带相控阵馈源。本发明的超宽带相控阵馈源,其主体为维瓦尔第阵列天线,由两种不同单元宽度、不同带宽的维瓦尔第天线单元以一定的方式排布组成。馈源排布最大限度地减少了单元数目,降低了成本。由于维瓦尔第天线阵列本身的超宽带特性,使得馈源可以实现超宽带工作。馈源采用密集的阵列对焦面场进行采样,可以使反射面天线实现较高的口径效率。本发明可用于单反射面天线系统或双反射面天线系统,实现反射面天线超宽带高效率工作。

    一种光学防伪标识及其制备方法

    公开(公告)号:CN112382193A

    公开(公告)日:2021-02-19

    申请号:CN202011262006.8

    申请日:2020-11-12

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明提供一种光学防伪标记,包括衬底和多层膜结构。本发明还提供一种光学防伪标记的制备方法,包括:以黑色丝绸为衬底,在衬底上蒸镀钛薄膜,随后再蒸镀硅薄膜;在表面覆盖镂空面具,根据设定的颜色在不同区域镀不同厚度的SiO2薄膜,当一个区域的厚度达到要求后将其掩盖,继续蒸镀剩余区域,当各区域SiO2薄膜的厚度均达到预定厚度,得到具有光学防伪标识的样品。本发明还提供一种光学防伪标记的制备方法,包括:以白色丝绸为衬底,在其表面覆盖镂空面具后,蒸镀不同厚度的钛薄膜,根据对不同颜色的需要在不同厚度时对不同区域进行掩盖;蒸镀不同厚度的硅薄膜,根据对不同颜色的需要在不同厚度时对不同的区域进行掩盖,得到具有光学防伪标识的样品。

    宽带宽角低剖面的紧耦合天线阵

    公开(公告)号:CN109037895A

    公开(公告)日:2018-12-18

    申请号:CN201810816834.8

    申请日:2018-07-24

    Applicant: 复旦大学

    CPC classification number: H01Q1/12 H01Q15/0013 H01Q21/061

    Abstract: 本发明属于雷达技术与通讯技术领域,具体为宽带宽角低剖面的紧耦合天线阵。包括由支撑板、支撑板框架、反射板与馈电接头组成支撑件,由威尔金森功率分配器、馈电巴伦、辐射电流片和频率选择表面组成天线线路;天线线路由两块介质覆铜板压合,分四层:上层介质板上、下表面的线路结构层和下层介质板上、下表面的线路结构层;第一、四层为对称的辐射结构,第二层为空板,第三层为功率分配器和巴伦;第一、四层通过导电通孔电连接,为第三层提供封闭的环境,抑制能量外漏。辐射电流片采用对称分布结构,可减半巴伦与电流片耦合处感受到的阻抗;频率选择表面位于第三层上,用频率选择表面替代覆盖在电流片上的阻抗匹配介质层,可使天线加工和安装更简单方便。

    近场耦合极化器实现圆极化背腔波导缝隙阵列天线

    公开(公告)号:CN107196067A

    公开(公告)日:2017-09-22

    申请号:CN201710447716.X

    申请日:2017-06-14

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属于通讯技术领域,具体为一种近场耦合极化器实现圆极化背腔波导缝隙阵列天线。该天线阵由两部分组成,下端为高增益、低剖面的线极化背腔波导缝隙阵,上端为双寄生切角贴片极化器。切角贴片极化器由两个切角寄生贴片组成,每两个贴片之间用金属通孔电连接的金属带进行隔离;所述线极化背腔波导缝隙阵由同轴接口、馈电波导网络、耦合缝隙、谐振腔、辐射缝隙和支撑柱组成;极化器和天线阵面之间通过与下端天线一体加工的周期性金属支柱支撑,装配方便,结构紧凑,不需要引入额外的损耗材料,最大限度的保留了原波导背腔天线低损高增益的特点;另外还能共同起到抑制极化器介质基片与空气接触面间的表面波,有效的提高天线的性能。

    广域无线医疗监控系统
    38.
    发明公开

    公开(公告)号:CN1529430A

    公开(公告)日:2004-09-15

    申请号:CN03151458.8

    申请日:2003-09-29

    Abstract: 一种广域无线医疗监控系统,采用二级数据传输结构,第一级为基本生命参数采集终端到采集终端接入点的传输,通过短距无线传输技术实现;第二级为采集终端接入点到服务设备和监控终端的传输,通过无线通讯公网实现。本系统适用于覆盖整个城市范围的市民健康实时监控,并允许被监控人在全国范围内漫游。每个被监控人携带的基本生命参数采集终端和采集终端接入点通过短距无线通讯方式点对点互连;所有采集终端接入点接入无线通讯公网,构成第二级传输网络,通过无线通讯公网将所有被监控人基本生命参数汇总至服务设备,经处理在监控终端显示,从而实现整体的实时监控。

    宽带宽角低剖面的紧耦合天线阵

    公开(公告)号:CN109037895B

    公开(公告)日:2023-09-29

    申请号:CN201810816834.8

    申请日:2018-07-24

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属于雷达技术与通讯技术领域,具体为宽带宽角低剖面的紧耦合天线阵。包括由支撑板、支撑板框架、反射板与馈电接头组成支撑件,由威尔金森功率分配器、馈电巴伦、辐射电流片和频率选择表面组成天线线路;天线线路由两块介质覆铜板压合,分四层:上层介质板上、下表面的线路结构层和下层介质板上、下表面的线路结构层;第一、四层为对称的辐射结构,第二层为空板,第三层为功率分配器和巴伦;第一、四层通过导电通孔电连接,为第三层提供封闭的环境,抑制能量外漏。辐射电流片采用对称分布结构,可减半巴伦与电流片耦合处感受到的阻抗;频率选择表面位于第三层上,用频率选择表面替代覆盖在电流片上的阻抗匹配介质层,可使天线加工和安装更简单方便。

    一种宽带宽角扫描的圆极化微带相控阵天线

    公开(公告)号:CN114122706A

    公开(公告)日:2022-03-01

    申请号:CN202111547991.1

    申请日:2021-12-16

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属于天线技术领域,具体为一种宽带宽角扫描的圆极化微带相控阵天线。本发明天线包括三个部分:上层铜箔金属贴片、中间微波介质层和下层金属地板;金属贴片呈圆形,其中开有不对称的U形槽;同轴馈电探针插入介质板和地板内的圆孔,与上层金属贴片直接连接,激励天线。不对称的U形槽的引入,能有效调节贴片天线的TM10、TM01和缝隙模式的特性,同时能增加电流路径长度,有利于小型化。当三个正交的模式将被同时激励时,可实现宽带特性的圆极化微带相控阵天线。在介质层里做周期性金属化通孔,通孔直径为0.3毫米,通孔间距为0.5毫米,用于抑制表面波传播,实现相控阵的宽角扫描。

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