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公开(公告)号:CN105445534B
公开(公告)日:2018-07-10
申请号:CN201510852759.7
申请日:2015-11-30
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种远距离无线向量仪,由主机和从机两个部分组成,主、从机内部结构完全相同,只是程序上有所区别,主要由控制及运算系统和时钟同步系统两大系统组成。其中,控制及运算系统数据采集单元、按键及显示单元、无线通信单元、SD卡存储单元;时钟同步系统控制20Mhz恒温晶振、GPS授时单元、IEEE1588时钟同步单元;时钟同步系统的功能是保证主、从机系统时钟同步,控制及运算系统的功能是控制各功能单元并处理运算数据。在数据采集单元内部分别配有电压表笔和电流钳,电压表笔用于电压信号的采集,电流钳用于电流信号的采集。
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公开(公告)号:CN106725355A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611147201.X
申请日:2016-12-13
Applicant: 电子科技大学
IPC: A61B5/01
CPC classification number: A61B5/01 , A61B5/681 , A61B5/6831 , A61B5/7203 , A61B5/725 , A61B2560/0223 , A61B2560/0247
Abstract: 本发明公开了一种佩戴式体温测量腕带及体温测量方法,采用接触式温度传感器测量腕温,采用红外温度传感器测量环境温度,根据腕温和环境温度进行二次曲线拟合、定值校准从而得到实际体温,实现采用佩戴式腕带的形式对体温的准确测量。
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公开(公告)号:CN101582794A
公开(公告)日:2009-11-18
申请号:CN200910023078.4
申请日:2009-06-26
Applicant: 西安电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种网络设备统一配置系统及其配置方法,主要解决现有的配置方法对网络设备的配置工作量大和缺乏安全功能的问题。它使用一套自行设计的命令集来统一配置不同厂家、不同型号的网络设备,其主要组成部分有服务器、代理机和网络设备,服务器中加载有命令事件采集插件、回复事件采集插件、事件格式扩展插件、场景分析插件、事件响应插件和设备信息文件、命令转换信息文件、命令转换规则文件。自设计命令在服务器上转换为能够在目标网络设备中执行的特定命令后经由代理机转发给网络设备执行,待执行完毕其输出信息被发送给代理机进行处理并返回给服务器。本发明具有方便集中、统一配置网络设备的优点,能够被广泛应用于计算机网络管理领域。
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公开(公告)号:CN118746822A
公开(公告)日:2024-10-08
申请号:CN202410700009.7
申请日:2024-05-31
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: G01S7/4861 , G01S7/4865 , G01S17/894
Abstract: 本发明公开了一种激光雷达多回波自适应双模采集电路及检测系统,该电路包括:光电检测模块,用于将接收到的光信号转换为电流信号;跨阻放大器模块,用于将电流信号转换为电压脉冲信号;共模电平位移模块,用于隔离电压脉冲信号中的直流电平信号,得到叠加共模电平的回波信号;时间检测模块,用于处理回波信号以获得激光发出至接收到回波所需的时间;强度检测模块,用于采集回波信号的峰值电平,以获得回波强度;其中,时间检测模块和强度检测模块均包括多个通道,在工作时自适应的开启每一个通道,以实现不同回波的信息采集。该电路可以自适应的采集多个回波信号的时间和强度信息,很大程度上提升了探测精确度,具有较高的集成度且功耗较低。
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公开(公告)号:CN114758187B
公开(公告)日:2024-09-17
申请号:CN202210019738.7
申请日:2022-01-10
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: G06V10/774 , G06V10/82 , G06N3/0464 , G06N3/094 , H04N1/32
Abstract: 本发明属于深度学习安全技术领域,公开了一种基于隐写的通用对抗扰动生成方法、介质及计算机设备,所述基于隐写的通用对抗扰动生成方法包括获取原始样本集、目标模型和隐写模型;初始化掩码和模式;计算扰动,并将扰动隐写到原始样本中得到对抗样本;计算损失,优化掩码和模式;判断是否满足终止条件;检查是否触发了早停机制,进行新一轮的迭代;计算并保存最终的扰动。本发明可应用于图像识别、自动驾驶、生物特征识别等各种图像分类场景,通过深度隐写模型将局部的对抗噪声隐写到目标样本的全局范围内,在不被察觉下对人工智能系统发动攻击,影响系统的正常功能,以攻促防,推动人工智能系统朝着更健壮的方向发展。
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公开(公告)号:CN117406000A
公开(公告)日:2024-01-16
申请号:CN202311388777.5
申请日:2023-10-24
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: G01R31/00
Abstract: 一种模数转换电路电磁干扰、总剂量辐照和单粒子效应协同影响的测量方法,先单独对待测模数转换电路做重离子微束辐照,记录待测模数转换电路的敏感点1;然后对待测模数转换电路进行总剂量辐照并退火,然后做重离子微束辐照;在做重离子微束辐照的同时,从电源和地注入电磁干扰信号,在重离子微束结束后,记录待测模数转换电路的敏感点2;最后对比待测模数转换电路的敏感点1和敏感点2,得出电磁干扰和总剂量辐照影响的待测模数转换电路单粒子效应的规律;本发明融合电磁干扰测试、总剂量辐照测试以及重离子微束辐照测试,易于实施。
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公开(公告)号:CN117031226A
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202310636957.4
申请日:2023-05-31
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: G01R31/26
Abstract: 本发明涉及一种电源管理芯片抗电磁干扰与单粒子效应的测量方法,包括:确定待测电源管理芯片的测试节点;对待测电源管理芯片的每个测试节点依次施加不同频率的电磁干扰信号,进行电磁干扰测试,记录待测电源管理芯片的电磁干扰测试结果;对去除塑封的待测电源管理芯片进行辐照测试,记录待测电源管理芯片的辐照测试结果;对去除塑封的待测电源管理芯片进行辐照测试的同时,对待测电源管理芯片的测试节点施加电磁干扰信号,进行电磁辐照干扰测试,记录待测电源管理芯片的电磁辐照测试结果;根据电磁干扰测试结果、辐照测试结果以及电磁辐照测试结果,确定待测电源管理芯片的敏感性。本发明方法能够实现对电源管理芯片以及电路的抗辐射能力的测量。
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公开(公告)号:CN116613493A
公开(公告)日:2023-08-18
申请号:CN202310476692.6
申请日:2023-04-28
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: H01P1/207
Abstract: 本发明提供了一种可调谐磁控太赫兹双窄带滤波器,包括平板波导,平板波导包括两个相间隔设置的第一基板和两个相间隔设置第二基板,两个第二基板分别连接于两个第一基板之间;两个第一基板相互靠近的一侧分别设置有金属层;两个金属层与两个第二基板合围形成容纳腔,容纳腔内填充有液晶;金属层包括周期起伏结构和缺陷结构,周期起伏结构包括相互间隔设置的多个凸起和相互间隔设置的多个凹槽,缺陷结构设置于多个凸起中的两个相邻的凸起之间;一个金属层上的多个凸起与另一个金属层上的多个凹槽一一对应设置,其制备工艺简单、易于集成、制作成本低、损耗小,具有调控手段简单、可调谐性能优异、调谐范围宽、双通道、窄带滤波的优点。
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公开(公告)号:CN114978290B
公开(公告)日:2023-06-09
申请号:CN202210588221.X
申请日:2022-05-27
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: H04B7/185 , H04B17/364 , H04L41/14
Abstract: 本发明公开了一种基于FPGA的低轨卫星通信网络仿真系统,包括:HBM、HBM控制模块、TST模块、配置接口。其中,HBM控制模块根据接收到的用户号查询该用户的延迟时间,基于延迟时间计算该用户号对应的用户数据的发送时间,向高带宽存储器HBM写入用户数据及其对应的发送时间。TST模块将接收到的用户数据进行时隙交换。本发明利用HBM的大内存与高速的读写,支持大规模节点和高数据速率仿真;且通过HBM控制模块,基于配置的延迟时间对用户数据进行延迟转发来模拟卫星网络的传输延迟,通过TST模块控制用户数据的时隙交换关系来模拟低轨卫星通信网络的链路通断情况,在能够实现真实的并行通信情况下,得到较高质量的仿真结果。
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公开(公告)号:CN116156978A
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202211570374.8
申请日:2022-12-07
Applicant: 电子科技大学长三角研究院(湖州)
IPC: H10K71/16 , H10K71/40 , H10K30/50 , H10K30/10 , H10K71/12 , H01L31/0236 , H01L31/074 , H01L31/18 , H10K39/15
Abstract: 本发明涉及太阳电池领域,具体公开了一种基于单源蒸镀制备钙钛矿吸收层的方法及全绒面钙钛矿/晶硅异质结叠层电池的制备。首先通过热蒸发将钙钛矿前驱体材料沉积到全绒面晶硅电池衬底上,接着通过旋涂法或浸泡法,将MAI/FAI的异丙醇溶液覆盖到上述样品表面,最后通过退火形成均匀稳定、保形的钙钛矿吸收层。本发明采用的单源蒸镀法可将钙钛矿薄膜均匀覆盖在绒面衬底上,制备工艺简单可控。同时,该方法与晶硅异质结电池产线兼容,便于全绒面钙钛矿/晶硅异质结叠层电池的制备与推广。
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