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公开(公告)号:CN116736432A
公开(公告)日:2023-09-12
申请号:CN202310635664.4
申请日:2023-05-31
Applicant: 电子科技大学长三角研究院(湖州)
Abstract: 本发明提供了一种基于手性边界态的基片集成拓扑波导,包括上金属薄膜层、介质基板F4B、下金属层和微带传输线;基片集成拓扑波导的两侧界面分别设置为A型界面和B型界面,A型界面和B型界面的边界均设置为锯齿状,两侧边界和空气的交界处分别设为波导通道1和波导通道2,波导通道1和波导通道2用于支持手性边界态的传输,波导通道1和波导通道2所传输的手性边界态在统一频率处的传播方向相反;在上金属薄膜层设有若干组合气孔,组合气孔由三个Y型气孔相互连接构成。通过引入带有锥形渐变部分的微带传输线和在波导通道的始端部分采用三角形过渡结构实现传统导波与手性边界波之间的高效耦合与转换,实现电磁信号沿拓扑波导低损耗、高效传输。
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公开(公告)号:CN116722891A
公开(公告)日:2023-09-08
申请号:CN202310290950.1
申请日:2023-03-23
Applicant: 电子科技大学长三角研究院(湖州)
IPC: H04B1/7097 , H04L25/02 , H04B7/185 , H04L27/00
Abstract: 本发明提供了一种卫星通信系统的无源互调对消方法、装置。通过基于卫星通信的扩频码、调制方式初估计出本地的三阶PIM参考信号,将PIM参考信号发送至接收机;对接收机接收的PIM信号做FFT计算,获取PIM信号的频率,用以估计频偏后的PIM信号频率;对所接收的PIM信号与PIM参考信号进行互相关计算,从而估计PIM信号的时延;根据PIM信号的频偏、以及PIM信号的时延,补偿至PIM参考信号,采用最小均方LMS算法重构真实的PIM信号对PIM干扰信号进行抑制;将LMS算法重构的PIM信号相位反转,输入至接收机中,完成PIM干扰信号的对消。通过给出了复杂卫星通信信道传输下的冲击响应估计,更利于重构PIM信号,算法简单。
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公开(公告)号:CN116526990A
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202310270589.6
申请日:2023-03-20
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种基于微波减流技术的高效率功率放大器电路,属于无线通信功率放大器技术领域。包括晶体管、栅极稳定电路、栅极偏置电路、漏极T型高阻抗谐波控制电路、输入匹配电路、输出匹配电路;晶体管栅极连接并联的栅极偏置电路和栅极稳定电路,栅极稳定电路的另一端连接输入匹配电路;晶体管漏极通过漏极T型高阻抗谐波控制电路连接输出匹配电路;漏极T型高阻抗谐波控制电路包括依次串联的四个微带线T1‑T4,微带线T2和T3之间并联设置漏极偏置电路。本发明通过加载T型高阻抗谐波控制电路,将基波和三次谐波匹配到高阻抗值负载,在漏极偏置电压不变时,减小流经晶体管漏极的电流,从而实现减流的效果,提高F类功率放大器的漏极工作效率。
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公开(公告)号:CN115036684B
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202210645256.2
申请日:2022-06-08
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种基于液晶的Ka波段二维波束扫描反射阵天线,属于微波天线技术领域。本发明所述天线包括辐射结构和馈源结构,辐射结构包括辐射单元、液晶层、接地板、控制电路、偏置网络及射频直流隔离结构;控制电路由FPGA实现,通过偏置网络与辐射单元连接;射频直流隔离结构用于隔离直流与射频信号;馈源结构采用角锥喇叭作为馈源,通过阵列单元的相位补偿,形成指定方向的波束;利用多比特量化方法在满足相位补偿要求的同时降低了单元设计的难度,并设计了阵列的偏置线排布,加入了射频直流隔离设计,解决了液晶反射阵天线结构复杂、直流偏置信号导致器件效率降低、液晶层过厚响应时间过长的问题。
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公开(公告)号:CN114844776A
公开(公告)日:2022-08-02
申请号:CN202210430587.4
申请日:2022-04-22
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种基于时间反演时域特性的电磁成像定位方法及装置,属于故障辐射源电磁成像定位技术领域。本发明所述方法主要包括以下步骤:辐射源发射信号,时间反演镜接收辐射信号,进行时间反转后辐射出去,对时间反演镜进行子阵列划分并记录待测件处的时域回传电场,对时域回传电场进行预处理和归一化处理后,定义空间成像谱,进而找到故障源的空间位置。本发明所述方法及装置能够在多散射体的复杂环境下,利用时间反演镜各个阵元回传信号在辐射源处产生的回传电场能够在同一时刻达到聚焦峰值,在非辐射源处无法在同一时刻达到峰值的时间反演时域聚焦同步性与对称性对辐射源进行超分辨成像定位。
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公开(公告)号:CN113851809B
公开(公告)日:2022-05-03
申请号:CN202111233327.X
申请日:2021-10-22
Applicant: 电子科技大学
IPC: H01P5/18
Abstract: 本发明公开了一种基于人工表面等离激元的非互易耦合器,属于微波器件技术领域。本发明所述非互易耦合器包括金属地平面、方环铁氧体和内部人工表面等离激元波导,金属地平面、方环铁氧体、内部人工表面等离激元波导、方环铁氧体和金属地平面依次层叠。本发明所述非互易耦合器能够实现电磁能量仅从单一的方向输入时,其具有定向耦合的特性;而从相反的方向输入时,电磁能量不发生耦合,只能沿指定的端口输出。同理,当切换磁场方向时,其传输行为具有相反的特征。这种非互易耦合器能够对电磁信号的传输进行有效的调控,在航天、雷达和微波通讯系统中具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN113708864A
公开(公告)日:2021-11-26
申请号:CN202110954588.4
申请日:2021-08-19
Applicant: 电子科技大学
IPC: H04B17/391 , H04B17/318 , G06N3/08
Abstract: 本发明公开了一种室内Wifi‑Dropout跨层神经网络无线信道建模方法,属于室内无线通信技术领域。本发明引入神经网络Dropout思想,充分运用其权值分配与冗余丢弃思想,在保证结果准确的基础上,简化室内Wifi无线信道通信过程。针对LOS(Line of Sight)与NLOS(Non Line of Sight)场景进行分析,考虑了散射体对入射电磁波产生的幅度响应及相位响应,形象体现无线信道层多径信号传播特性。与传统室内无线信道通信方法相比,本发明能够进一步贴合实际室内通信场景,提高室内Wifi无线信道通信的效率和准确性。
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公开(公告)号:CN111146870B
公开(公告)日:2021-07-06
申请号:CN201911216816.7
申请日:2019-12-03
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种基于非辐射式金属栅腔体无线输能的装置及方法,属于无线输能领域。该装置包括腔体中心放置的两个金属柱,两个金属柱通过柱间电容连通,两个金属柱的另一端由N个金属栅条相连,构成金属栅谐振腔,金属栅谐振腔内设置有发射器与接收器。本发明采用金属栅条来构成腔体结构,每一个金属栅条通过中心金属柱和柱间电容相接都可以形成一个闭合的RLC回路,此时可以将每一个闭合的RLC回路视为一个单匝的谐振线圈。通过加入这种中间结构可以有效地增大近场,提高传输距离。另外,利用金属栅条来构成腔体结构可以有效解决传统使用封闭金属谐振腔的腔体谐振输能方式所带来的造价高、工程浩大、无法与外界进行无线通信等问题。
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公开(公告)号:CN107623653B
公开(公告)日:2020-11-17
申请号:CN201710908040.X
申请日:2017-09-29
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 本发明提供一种联合频谱与空间点聚焦波传输的四维无线通信方法,以满足大容量超高速通信的需求,属于无线通信技术领域。本发明提供的方法用一维频谱资源和三维空间资源同时携带数字信息:在频域上,利用OFDM正交子载波频谱携带数字信息;在空域上,利用时间反演信号产生聚焦斑的三维空间位置携带数字信息;相较于传统通信系统,四维无线通信技术充分利用了空域资源,不仅利用时间反演技术产生空间分集在固定频谱上增大了信道容量,而且能通过基站天线阵元的空间位置传输信息,在提升频谱资源利用率、系统容量、无线通信速率方面具有巨大技术优势。
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公开(公告)号:CN106602746B
公开(公告)日:2019-05-14
申请号:CN201611006929.0
申请日:2016-11-09
Applicant: 电子科技大学
IPC: H02J50/27
Abstract: 本发明公开了一种基于聚焦波的微波窄带无线输能方法及装置,属于无线输能技术。与传统的无线输能机制以及基于短脉冲的宽带TR无线输能技术不同,本发明采用近似于单频的窄带信号(带宽小于中心频率的10%),利用TR天线阵列将电磁能量以“点聚焦”的形式送至目标点处,而在点聚焦处则通过放置全向受能天线,将空间电磁波转化为高频电流,最后通过整流电路得到直流输出,实现电磁能量的无线输送。本发明采用窄带信号进行TR无线输能,相比于短脉冲,窄带信号在单位时间内可以携带更多的能量,且整流效率更高;能够自适应地追踪目标位置,无需复杂的定位系统,还可以实现多目标的无线输能。
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