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公开(公告)号:CN103002004B
公开(公告)日:2016-03-16
申请号:CN201210342472.6
申请日:2012-09-14
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种数据远程采集与管理系统及其实施方法,所述的系统由1个数据采集和管理中心与多个数据采集与管理分中心组成;中心与分中心间通过无线方式实时传递数据。分中心负责收集各类环境和光伏系统电参数,无线发送到中心,中心负责接收各分中心的数据,经分析,建模,获得不同地区、不同环境下的光伏系统寿命、发电量与环境的关系。通过该系统,数据中心可在远程实时收集不同地区。通过分析不同气候光伏电站的数据,获得不同气候电池模组发电量与环境参数间关系。该系统的特色在于:1、通过GPRS实时无线远距离(>1000Km)传输;2、采用光伏电池、控制器和储能电池组组成连续供能系统,为分中心的数据采集供能;3、通过数据分析,实现不同地区电池寿命预测。
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公开(公告)号:CN105068126A
公开(公告)日:2015-11-18
申请号:CN201510387810.1
申请日:2015-07-02
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
IPC: G01V3/12
Abstract: 本发明涉及一种带有幅度修正的毫米波全息成像方法,包括以下步骤:在毫米波扫描平面上获得信号f(x,y,ω);将所述信号f(x,y,ω)乘以一个幅度修正项M(x,y),得到幅度修正信号;将上述幅度修正信号做关于x和y的二维离散傅里叶变换,得到信号H(kx,ky,ω);将信号H(kx,ky,ω)乘以一个相位修正因子得到相位修正信号;将相位修正信号从均匀的(kx,ky,ω)域插值到均匀取样的(kx,ky,kz)域上;用三维离散傅里叶逆变换处理经过上述信号得到目标图像。本发明可获得更加清晰的成像结果。
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公开(公告)号:CN105068125A
公开(公告)日:2015-11-18
申请号:CN201510381727.3
申请日:2015-07-02
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
IPC: G01V3/12
Abstract: 本发明涉及一种基于可调中频衰减器的毫米波成像系统,包括控制与处理单元、频率源、发射单元和接收单元,所述频率源向所述发射单元和接收单元提供工作频率;所述发射单元与发射天线阵列相连,所述接收单元与接收天线阵列相连,所述控制与处理单元用于控制发射天线阵列和接收天线阵列的开关,还包括与接收单元相连的可调中频衰减器;所述控制与处理单元通过可调中频衰减器控制对应不同通道的衰减值,使控制与处理单元得到的模拟信号幅度相同,并储存下来对于每个通道的衰减值。本发明能够实现在不同通道的接收信号混频后信号强度差异不大。
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公开(公告)号:CN103051291B
公开(公告)日:2015-10-07
申请号:CN201210592369.7
申请日:2012-12-31
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
Abstract: 本发明提供一种级间匹配可调的CMOS超宽带低噪声放大器电路。该电路至少包括:基于连接第一MOS管的负反馈电路来实现对超宽带输入信号的匹配的信号接入电路;与信号接入电路共同构成第一级放大电路的信号抽取电路,其基于连接第一MOS管与第二MOS管的高频匹配电路、及连接第二MOS管的低频匹配电路来将信号接入电路输出的信号抽取至所述第二MOS管;基于可变电容来耦合所述信号抽取电路输出的信号的级间匹配电路;基于共源共栅电路来放大所述级间匹配电路输出的信号的第二级放大电路。本发明具有低噪声、低功耗、高增益、超宽带、高增益平坦度、结构简单、工艺误差影响小、成本低等优点,能够适用在UWB通信系统中。
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公开(公告)号:CN103000337B
公开(公告)日:2015-08-26
申请号:CN201310001072.3
申请日:2013-01-04
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
Abstract: 本发明提供一种平衡-不平衡变压器。该平衡-不平衡变压器至少包括:一端连接第一端口、另一端开路的主线部分;临近所述主线部分以便与所述主线部分形成第一变压器的第一副线部分,其一端连接第二端口;临近所述主线部分以便与所述主线部分形成第二变压器的第二副线部分,其一端连接第三端口;与所述第一副线部分的另一端连接以实现短路的第一扇形部分;与所述第二副线部分的另一端连接以实现短路的第二扇形部分。本发明采用扇形部分来实现短路,消除了由通孔造成的插入损耗和噪声引入,并减小了由于通孔制作造成的工艺一致性和准确性不足的问题。同时,简化了工艺流程,提高了成品率,降低了成本。
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公开(公告)号:CN104569969A
公开(公告)日:2015-04-29
申请号:CN201410766523.7
申请日:2014-12-11
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
CPC classification number: G01S13/89
Abstract: 本发明涉及一种用于毫米波全息成像系统的开关,包括一个朗格耦合器和至少两个低噪声放大器,每个低噪声放大器均与所述朗格耦合器相连,工作时只有一个低噪声放大器;所述朗格耦合器用于使得每个低噪声放大器输出到朗格耦合器的输出损耗相等,并且隔离低噪声放大器的匹配网络使得低噪声放大器之间的匹配网络互不干扰。本发明能够将毫米波的频率进一步提高,实现成像分辨率的提升。
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公开(公告)号:CN104297298A
公开(公告)日:2015-01-21
申请号:CN201410452147.4
申请日:2014-09-05
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
IPC: G01N27/02
Abstract: 本发明涉及一种外周血循环肿瘤细胞检测芯片及系统,其中,检测芯片包括衬底,其特征在于,所述衬底上制备有相互连接的叉指电容电路和螺旋电感金属电路;所述叉指电容电路上紧密贴合有单层石墨烯薄膜;所述石墨烯薄膜上贴合有微流控制通道;所述微流控制通道与单层石墨烯薄膜形成了用于筛选出的肿瘤细胞的集成石墨烯微流控管道筛选微芯片;所述单层石墨烯薄膜、叉指电容电路和螺旋电感电路形成一个整体RCL谐振网络;所述螺旋电感电路还充当互耦天线的作用。检测系统包括检测信号读出分析装置和上述的外周血循环肿瘤细胞检测芯片。本发明能够实现对肿瘤细胞的快速、灵敏、准确和低成本的检测。
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公开(公告)号:CN102664437B
公开(公告)日:2014-12-24
申请号:CN201210147694.2
申请日:2012-05-11
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
Abstract: 本发明涉及一种物联网节点及其微型化集成方法,所述物联网节点由5片高效太阳电池、1片聚合物锂离子电池,1片总控制电路板,1块无线发送电路及各类传感器组成。总控制电路,聚合物锂离子电池和无线发送电路采用MCM封装方式叠放互联,每一层通过双列50脚插针header2x50与邻层连接。4片围绕四周的太阳电池与盖于顶部的1片太阳电池并联,白天时对锂电充电,晚上由锂离子电池对无线发送电路供电,保证节点长寿命。特色在于:1、体积仅为18cm3,体积功率密度高达20.5Wh/l;2、长寿命,按照每小时发送1次数据计算,连续28天阴天可正常工作;3、总控制电路功耗低,工作电流24μA,静态电流小于1μA;4、无遮挡传输距离为700m。为未来抛撒式微型化物联网提供了新思路。
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公开(公告)号:CN104034925A
公开(公告)日:2014-09-10
申请号:CN201410287392.4
申请日:2014-06-24
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
Abstract: 本发明提供一种W波段多端口平面电路测试夹具,该测试夹具至少包括:具有腔体的夹具本体,所述腔体中放置有微带传输线;在所述夹具本体上设置有与所述微带传输线方向一致的第一端口和第二端口;在与所述第一端口、第二端口所在的中心线方向垂直的夹具本体上设置有至少一个第三端口。本发明的测试夹具上设置有多个输入输出端口,夹具腔体内的微带部分可连接需要测试的电路或芯片,易于进行多种不同电路和芯片的测试。将输入输出端的波导接口通过波导到微带的转换结构实现由波导结构到平面电路的转换。本发明可独立通用,易于加工,体积小,损耗小,装卸方便,可轻松的实现高频电路或芯片的测试工作。
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公开(公告)号:CN103986489A
公开(公告)日:2014-08-13
申请号:CN201410226027.2
申请日:2014-05-26
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
IPC: H04B1/16
Abstract: 本发明提供一种频率扩展结构,所述频率扩展结构包括混频器以及巴伦结构;其中:所述混频器包括RF输入端口、LO输入端口及两个输出端口,待处理信号输入到所述RF输入端口,本振信号输入到所述LO输入端口,两个输出端口分别输出I/Q两路信号;所述巴伦结构包括隔离输出端口、中频输出端口及两个输入端口,两个输入端口分别连接所述混频器的两个输出端口,所述隔离输出端口连接匹配负载,所述中频输出端口输出中频信号。本发明的一种频率扩展结构,可以有效的降低待处理信号的噪声,减小变频时的变频损耗,获得比较好的噪声系数,实现频率变换的功能且输出的中频信号为单边带信号,从而大大提高了信号的精确度,满足后续处理的要求。
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