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公开(公告)号:CN111141448A
公开(公告)日:2020-05-12
申请号:CN202010019531.0
申请日:2020-01-08
Applicant: 北京大学(天津滨海)新一代信息技术研究院
IPC: G01L21/30
Abstract: 本申请公开了一种片上平面式微型电离真空传感器和制造方法,包括:位于同一衬底上的电子源和多个环形电极;所述电子源,用于发射电子;多个所述环形电极环绕在所述电子源外,用于根据输入电压,对所述电子施加正偏压,收集电子,确定电子电流,或对离子施加负偏压,收集离子,确定离子电流。使用位于同一衬底上的电子源和多个环形电极能够减小电离真空传感器的体积和质量;使用片上电子源能够降低耗能和产热,从而减少放气;通过从多个环绕在所述电子源外的环形电极中选择两个,能够选择量程范围;由于能够采用微纳加工的加工方式大批量的制备,因此能够提高生产效率,降低生产成本。
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公开(公告)号:CN107872287B
公开(公告)日:2019-11-12
申请号:CN201610849121.2
申请日:2016-09-26
Applicant: 北京大学(天津滨海)新一代信息技术研究院
Abstract: 同频同时全双工(Co‑frequency Co‑time Full Duplex,CCFD)技术克服了传统通信设备只能在互相正交的频率或者时间资源上分别发送和接收信号所带来的频谱资源利用率低的缺点,直接将频谱利用率提升了一倍。在小区中使用CCFD是未来5G技术的发展方向,然而,如果在小区中使用CCFD技术,不可避免的一个问题是移动用户之间会产生同频干扰,如果没有抑制掉这种干扰,那么移动用户的通信速率会显著下降。本专利提出了一种利用免费频带携带与自干扰相同的基带信号作为参考信号,从而帮助被干扰移动台消除同频干扰的方法,该方法能够有效地抑制CCFD网络系统中移动用户之间的同频干扰,为CCFD技术在实际中的推广应用打下了坚实的基础。
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公开(公告)号:CN106656880B
公开(公告)日:2019-09-06
申请号:CN201610843570.6
申请日:2016-09-23
Applicant: 北京大学(天津滨海)新一代信息技术研究院 , 北京大学
IPC: H04L25/03
Abstract: 本发明公开了一种可线性调整均衡强度的RC负反馈均衡器电路,其特征在于,RC负反馈均衡器电路的差分对源级之间接入一负反馈电阻阵列;其中,该负反馈电阻阵列包括并联的四条支路;第一支路晶体管M1,M1的漏级和源级分别连接一电阻,栅极接入控制字VC1;第二支路晶体管M2的漏级和源级分别连接一电阻,栅极接入控制字VC2;第三支路晶体管M3的漏级和源级分别连接一电阻,栅极接入控制字VC3;第四支路包括7个串联的电阻和若干晶体管,本发明通过拟合最优负反馈导纳曲线的方法确定反馈电阻阵列的结构和各个负反馈电阻的阻值,能够线性调整均衡强度的大小、有效地补偿高速数据通信的信号衰减,能用于各种数据通信收发器系统中。
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公开(公告)号:CN110124201A
公开(公告)日:2019-08-16
申请号:CN201910273087.2
申请日:2019-04-04
Applicant: 北京大学(天津滨海)新一代信息技术研究院
Abstract: 本发明涉及一种磁刺激线圈姿态测量装置,其包括单次刺激模块、磁刺激线圈、传感模块、处理模块和输出模块;所述单次刺激模块连接磁刺激线圈,传感模块、处理模块和输出模块顺次连接;所述传感模块用于在磁刺激线圈发出单次脉冲刺激时检测磁刺激线圈的空间相对角度,并将检测信号发送给处理模块;所述处理模块用于接收所述检测信号,并根据所述检测信号计算获得所述磁刺激线圈的姿态信息;所述输出模块用于接收所述姿态信息并输出结果。该测量装置可对线圈的姿态进行定位,操作者利用该装置可获知适合受试者的最佳线圈姿态;该装置还可根据预设的姿态信息实时分析当前线圈的姿态是否正确,以此引导操作者调整线圈姿态直至符合预设的正确姿态。
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公开(公告)号:CN105933004B
公开(公告)日:2019-04-30
申请号:CN201610239462.8
申请日:2016-04-15
Applicant: 北京大学(天津滨海)新一代信息技术研究院
IPC: H03M1/10
Abstract: 本发明中公开了一种新型高精度电容自校准逐次逼近型模数转换器,其特征在于,包括若干调整电容阵列、一校准存储器、一逐次逼近控制逻辑单元和一校准控制逻辑单元;其中,每一位待调整的采样电容Ci分别连接一调整电容阵列;调整电容阵列包括补偿电容和剩余电容,补偿电容的上极板和剩余电容的上极板均与采样电容上极板公共端连接,补偿电容下极板与Ci的下极板连接,剩余电容的下极板与采样电容Ci+1的下极板连接;比较器输出端经一选通开关、校准控制逻辑单元与该校准存储器连接;校准存储器分别与每一补偿电容的开关控制端和剩余电容的开关控制端连接;比较器输出端经一选通开关、逐次逼近控制逻辑单元与采样电容下极板开关控制端连接。
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公开(公告)号:CN109379707A
公开(公告)日:2019-02-22
申请号:CN201811011774.9
申请日:2018-08-31
Applicant: 北京大学(天津滨海)新一代信息技术研究院
Abstract: 本申请公开了一种基于无线信号的室内目标活动区域识别方法及系统,属于室内目标活动区域识别技术领域。所述方法包括:对室内环境部署多个WIFI信号收发设备对,将室内环境划分为多个区域,WIFI信号收发设备对包括发射设备和接收设备;通过各发射设备向对应的接收设备发送数据包,并采集各接收设备对应的信道状态信息;根据采集的信道状态信息计算各接收设备对应的目标反射信号的第一多普勒速度;根据计算的第一多普勒速度识别目标所在的区域。本申请中,实现了在室内多区域中进行非接触式的目标活动区域识别,针对不同的部署环境和系统拷贝,均不需要离线学习和校准,也不需要更改商用WIFI网卡的任何硬件,部署方便,可操作性强。
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公开(公告)号:CN109276814A
公开(公告)日:2019-01-29
申请号:CN201811290177.4
申请日:2018-10-31
Applicant: 北京大学(天津滨海)新一代信息技术研究院
IPC: A61N2/04 , G05B19/418
Abstract: 本发明公开了一种用于经颅磁刺激的多路刺激系统和刺激方法,该系统包括上位机模块,TCP/IP模块和刺激模块。所述上位机模块用于控制刺激模块并显示系统状态信息。所述刺激模块主要包括:主控模块、升压和PFC模块、储能电容、放电回路、放电开关和刺激线圈。所述主控模块用于控制升压和PFC模块和放电开关;采集、监测刺激线圈的温度;识别线圈种类。多路刺激模块可通过TCP/IP模块接入TCP/IP网络从而与上位机模块互联。上位机模块发送指令给主控模块,控制升压和PFC模块对储能电容进行充电,并控制放电开关使电容对刺激线圈放电,从而在线圈中产生经颅磁刺激的时变磁场。本发明可实现多路刺激的毫秒级同步,可同时使用多种刺激方式对多个位置进行刺激。
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公开(公告)号:CN109257126A
公开(公告)日:2019-01-22
申请号:CN201811000064.6
申请日:2018-08-30
Applicant: 北京大学(天津滨海)新一代信息技术研究院
IPC: H04B17/309 , H04B17/318
Abstract: 本申请公开了一种基于无线信号的室内活动探测方法及系统,属于室内活动探测技术领域。所述方法包括:通过室内的WIFI信号发射端向WIFI信号接收端发射WIFI数据包,并采集对应的信道状态信息;根据预设方法对采集的信道状态信息进行处理,得到多普勒频移谱;判断多普勒频移谱的最高谱峰的能量是否高于预设能量阈值,当判断结果为是时,判定室内有活动物体;当判断结果为否时,判定室内没有活动物体。本申请中,实现了非接触式的室内感知环境的活动物体探测;对于不同的部署环境和系统拷贝,不用修改商用WIFI网卡的任何部件,也不需要进行任何离线学习和校准,部署方便,可操作性强,应用范围广泛。
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公开(公告)号:CN109171731A
公开(公告)日:2019-01-11
申请号:CN201811026859.4
申请日:2018-09-04
Applicant: 北京大学(天津滨海)新一代信息技术研究院
IPC: A61B5/08
Abstract: 一种无接触呼吸检测方法,包括:通过至少两根接收天线接收射频信号;对任意两根接收天线接收到的射频信号所对应的第一信道状态信息和第二信道状态信息共轭相乘,构建第三信道状态信息;对所述第三信道状态信息中的特征进行分析,确定最优的呼吸检测特征;根据所述最优的呼吸检测特征计算呼吸频率。本发明利用商用WiFi设备发射的无线射频信号实现对目标呼吸频率的检测。并采用共轭相乘的方法解决了商用WiFi的相位偏移问题,进而将振幅特征和相位特征结合用于呼吸检测,实现了商用WiFi无盲区的呼吸检测。此外,本发明提供的技术方案在实际应用中还具有非侵扰性、方便以及低成本等优点。
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公开(公告)号:CN105790761B
公开(公告)日:2019-01-04
申请号:CN201610100414.0
申请日:2016-02-24
Applicant: 北京大学(天津滨海)新一代信息技术研究院
IPC: H03L7/099
Abstract: 本发明涉及一种用于高频全数字锁相环的高精度数字控制振荡器,包括电感、电容阵列以及差分耦合对管,所述电容阵列包括粗调电容阵列和精调电容阵列,所述精调电容阵列包括若干高精度电容单元,所述高精度电容单元包括三个MOM电容和两个NMOS管,其中第三MOM电容分别与第一MOM电容和第二MOM电容的一端相连接,第一MOM电容和第二MOM电容的另一端分别与差分时钟输出连接,两个NMOS管的漏极分别接在第三MOM电容两端,两个NMOS管的栅极短接且连接控制字,两个NMOS管的源极短接且接地。本发明能够达到比工艺库中最小电容更小的最小有效电容值变化的设计要求,相比传统的数字控制振荡器具有明显的优势。
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