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公开(公告)号:CN119395368A
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202411560445.5
申请日:2024-11-04
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 贵州电网有限责任公司 , 重庆大学
Abstract: 本发明公开了一种里德堡原子低频电压测量信号处理系统,其包括:用于将来EIT谱数据转换为电信号并进行数据采集的ADC数据采集模块;用于对ADC数据采集模块采集的数据进行去噪处理的小波变换去噪模块;用于对去噪后的数据进行自动寻峰,获取峰位差的自动寻峰模块;用于根据峰位差进行电压反演与频率计算,完成里德堡原子低频电压测量的电压反演模块。其中ADC数据采集模块和小波变换去噪模块由PL端实现;自动寻峰模块和电压反演模块由PS端实现。本系统结构简单,稳定性、实时性良好,满足小型化、低功耗的要求,为里德堡原子低频电压测量系统的工程应用打下基础。
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公开(公告)号:CN118862637A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202410860543.4
申请日:2024-06-28
Applicant: 重庆大学
IPC: G06F30/27 , G06N3/126 , H01Q21/00 , G06F111/06
Abstract: 本发明公开了一种形成多焦点与限制衍射的平面反射阵列天线设计方法,本方法通过构造n焦点损失函数和焦点外区域的电场值的限制的损失函数来评价焦点区域优化结果和评价焦点外区域优化结果,结合基于参考点的非支配遗传算法进行解决方案迭代更新,可以在改善电场分布的同时,实现多个明确的焦点,限制了焦点外区域的电场大小,从而避免了焦点外区域电场过大对天线应用造成影响,提升了天线性能。
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公开(公告)号:CN118174128A
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202410336578.8
申请日:2024-03-22
Applicant: 贵州电网有限责任公司 , 南方电网科学研究院有限责任公司 , 重庆大学
Inventor: 丁超 , 邓松 , 张英 , 谈竹奎 , 张淮清 , 刘卫华 , 宋宏天 , 蒲曾鑫 , 黄宇 , 王保帅 , 樊磊 , 胡珊珊 , 刘喆 , 袁代龙 , 白洁 , 刘建刚 , 黎安俊 , 张俊玮 , 金鑫
Abstract: 本发明公开了一种基于PDH技术的激光稳频系统及其方法,包括依次设置的激光器、光隔离器、偏振片、电光调制器、第一偏振分光棱镜和第二偏振分光棱镜,电光调制器依次连接有电光调制器驱动器、本地振荡器、混频器、低通滤波器、比例积分微分控制器和压电陶瓷,压电陶瓷用于调节激光器的腔长;第一偏振分光棱镜与混频器之间设置有误差信号采集子系统,第二偏振分光棱镜的射出端设置有强光路子系统;还包括S1‑S4的等步骤。本发明的激光稳频系统,通过腔内EIT效应和外加磁场的塞曼效应两部分共同作用,压缩了稳频后的激光线宽,提升了稳频的准确性和稳定性。本发明在PDH稳频的基础上,进一步压窄了所稳激光的线宽,减小了激光损耗,提升了激光光束的质量。
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公开(公告)号:CN117783701A
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202311812867.2
申请日:2023-12-26
Applicant: 重庆大学 , 贵州电网有限责任公司 , 南方电网科学研究院有限责任公司
Inventor: 肖冬萍 , 丁超 , 张英 , 谈竹奎 , 张淮清 , 宋宏天 , 蒲曾鑫 , 黄宇 , 樊磊 , 刘喆 , 白洁 , 黎安俊 , 李波 , 肖艳红 , 胡厚鹏 , 张俊玮 , 吴宇豪 , 胡珊珊 , 王保帅 , 钱斌
IPC: G01R29/12
Abstract: 本发明公开了一种基于光学超表面的循环光路原子气室结构,包括原子气室,原子气室包括气室壁和腔室,腔室为真空环境,且腔室内填充有碱金属原子蒸气;腔室的两侧对称设置有具有相同结构的第一光学超表面结构和第二光学超表面结构;原子气室的两侧分别设置有探测光输入接口和耦合光输入接口;气室壁的内部设置有探测光路;探测光输入接口与腔室同轴设置;本发明提供了一种集成化原子气室结构,减少了电场测量系统光学器件数量,降低了环境因素对测量的影响,提高了基于里德堡原子电场测量的便携性和实用性。本发明不依赖光学平台且不包含金属元件,不会使待测电场产生畸变,可直接作为电场测量探头放入待测电场中。
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公开(公告)号:CN117220022A
公开(公告)日:2023-12-12
申请号:CN202311426800.5
申请日:2023-10-31
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明公开了一种低剖面高效率多馈源集成透射阵列及设计方法,包括:构建多馈源集成透射阵列;在所述多馈源集成透射阵列进行仿真实验测试得到馈源的半功率波束宽度;构建馈源天线余弦函数模型;基于所述天线馈源余弦函数模型得到多馈源的辐射电场和所述辐射电场的最优焦距;基于所述最优焦距得到多馈源的相位分布;基于所述多馈源的相位分布得到天线阵列的补偿相位;基于所述补偿相位低剖面高效率多馈源集成透射阵列。本发明通过子阵的划分和扩展,未来很容易进一步增大天线口径实现极窄发射波束并通过调整馈源的相位实现可重构超表面,在无线通信和微波无线能量传输等领域具有潜在应用价值。
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公开(公告)号:CN116759821A
公开(公告)日:2023-09-15
申请号:CN202310779905.2
申请日:2023-06-28
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明公开了一种用于近场赋形的平面透射阵列天线设计方法,属于无线能量传输技术领域,包括以下步骤:确定平面透射阵列的单元大小以及馈源天线位置,并通过全波仿真获取平面透射阵列的入射电场;根据平面透射阵列的入射电场,推导平面透射阵列近场平面上的电场分布的计算公式;计算近场平面的电场分布,通过生物地理学优化算法对平面透射阵列的相位分布进行优化,得到所需近场平面的聚焦分布形状,完成近场赋形的平面透射阵列天线的设计。本发明解决了单点聚焦平面透射天线只适用于点对点微波能量传输系统,限制了微波能量传输技术的应用,不能实现任意形状的能量分布以及不能满足各种微波无线能量传输系统的问题。
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公开(公告)号:CN116720466A
公开(公告)日:2023-09-08
申请号:CN202310522861.5
申请日:2023-05-10
Applicant: 重庆大学
IPC: G06F30/367 , G06N3/04 , G06N3/084 , G06F113/08 , G06F115/10
Abstract: 一种神经网络结合等效电路预测反射阵天线S参数的方法,方法包括以下步骤:1)构建平面反射天线单元模型,设定其尺寸参数;2)在不同频率下,获取沿x轴、y轴的表面电流密度分布;3)更新尺寸参数;4)重复步骤2)‑步骤3)若干次,获取在不同频率、不同尺寸参数下沿x轴、y轴的表面电流密度分布;5)构造BP神经网络;以沿x轴、y轴的表面电流密度分布,及对应的频率和尺寸参数构造训练数据集,并对BP神经网络进行训练,得到预测模型;6)获取待预测的尺寸参数,并输入至预测模型中,获得表面电流密度近似值;7)利用Floquet模态等效电路法计算对应天线的反射系数S11。本发明能够在设计初期快速得到S参数,减少设计所需时间。
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公开(公告)号:CN116598785A
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN202310485369.5
申请日:2023-04-28
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明公开了一种基于相位梯度调制超表面阵列的微波接收装置,涉及无线电领域,其包括介质基板,介质基板的表面设置有复合梯度指数超表面阵列,复合梯度指数超表面阵列包括矩阵排列的若干超表面单元,超表面单元包括分别位于介质基板两侧的表单元和底单元;介质基板的中心设置有馈电结构;本发明通过设置在介质基板表面的复合梯度指数超表面阵列,可将入射平面波转化为束缚于阵列表面且周向汇聚的表面波,并在中心区域获得最大的能量。创新性的将全向天线与梯度指数超表面相结合,将聚焦于中心区域的表面波能量吸收并通过中心的馈电结构馈送到单一整流器上完成射频‑直流转换,最终获得直流输出,完成微波功率接收的整个过程。
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公开(公告)号:CN115912678A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202211372163.3
申请日:2022-11-03
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明公开了一种移动式全向性宽覆盖微波无线能量接收系统,其特征在于,所述接收系统包括接收天线阵列(1)、二维转台子系统(2)、信号处理子系统(3)、无线数传模块(4)和移动万向轮(5),所述信号处理子系统(3)和无线数传模块(4)安装于接收天线阵列(1)背面,所述移动万向轮(5)安装于二维转台子系统(2)底部,所述接收天线阵列(1)与二维转台子系统(2)活动连接并通信连接,所述信号处理子系统(3)分别与二维转台子系统(2)和无线数传模块(4)通信连接。本发明解决了传统无线能量接收系统天线阵面方向难以自由调节、能量接收系统无法便捷移动以及能量接收系统工作频率窄的问题。
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公开(公告)号:CN115458947A
公开(公告)日:2022-12-09
申请号:CN202211310414.5
申请日:2022-10-25
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明公开了二维增强聚焦的艾里OAM波束相位调控方法,通过对艾里OAM相位分布增加近场聚焦相位分布,基于艾里OAM相位分布的设计焦点,近场聚焦相位分布的场贡献同向叠加;获得增强型艾里OAM相位分布;通过本发明的方案,能够低成本方式产生无衍射艾里波束;引入传输效率高的惠更斯超表面有利于增强艾里OAM波束的性能;在相同距离处提高场强的同时减小焦斑和波束发散角,在微波无线能量传输、电磁成像、无线通信和生物医疗等领域具有潜在应用价值。
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