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公开(公告)号:CN115102983B
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202210664962.1
申请日:2022-06-13
Applicant: 国网河南省电力公司信息通信公司 , 国家电网有限公司 , 郑州大学 , 河南省通信工程局有限责任公司
Abstract: 本发明公布了基于压缩感知的电力物联网多源异构数据信号处理方法,所述方法包括三个步骤:S1:建立基于压缩感知的异构型电力物联网信号压缩重建数学模型;S2:设计压缩测量消除干扰的测量矩阵,利用干扰信号的子空间信息进行测量矩阵的设计;S3:对设计的测量矩阵进行优化处理,通过最小化矩阵的平均互相干性,优化测量矩阵;本发明将压缩感知技术引入到电力物联网多源异构环境里,利用干扰子空间信息设计测量矩阵,实现了直接在测量的同时有效地消除了干扰,优化测量矩阵,减少了系统的传输负担和数据处理负担,实现了数据信息的可靠感知和能量的有效传输,在电力物联网多源异构环境里对多种类型具有稀疏性信号的压缩和重建的效果佳。
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公开(公告)号:CN115102983A
公开(公告)日:2022-09-23
申请号:CN202210664962.1
申请日:2022-06-13
Applicant: 国网河南省电力公司信息通信公司 , 国家电网有限公司 , 郑州大学 , 河南省通信工程局有限责任公司
Abstract: 本发明公布了基于压缩感知的电力物联网多源异构数据信号处理方法,所述方法包括三个步骤:S1:建立基于压缩感知的异构型电力物联网信号压缩重建数学模型;S2:设计压缩测量消除干扰的测量矩阵,利用干扰信号的子空间信息进行测量矩阵的设计;S3:对设计的测量矩阵进行优化处理,通过最小化矩阵的平均互相干性,优化测量矩阵;本发明将压缩感知技术引入到电力物联网多源异构环境里,利用干扰子空间信息设计测量矩阵,实现了直接在测量的同时有效地消除了干扰,优化测量矩阵,减少了系统的传输负担和数据处理负担,实现了数据信息的可靠感知和能量的有效传输,在电力物联网多源异构环境里对多种类型具有稀疏性信号的压缩和重建的效果佳。
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公开(公告)号:CN115529614A
公开(公告)日:2022-12-27
申请号:CN202211128899.6
申请日:2022-09-16
Applicant: 国网河南省电力公司信息通信公司 , 国家电网有限公司 , 郑州大学
Abstract: 本发明公布了Ad Hoc网络中基于PBFT共识算法的节点信任度评价方法,所述方法包括四个步骤:A1:建立与更新区块链表;A2:建立竞争与共识机制;A3:进行节点行为监督与评价;A4:建立奖励惩罚机制;本申请引入PBFT共识算法,针对Ad Hoc网络中节点的不可信问题,本申请将PBFT共识算法与节点评价机制相结合,将信任度值的大小作为PBFT算法主节点选择的依据,同时增加对其副本节点的评价行为的监督,根据其结果再引入奖惩机制去动态调整副本节点的评价资格,通过多节点的相互合作监督,最后达到节点评价的目的,本申请有效的解决了现有技术中存在Ad Hoc网络中的节点不可信,网络节点评价的准确性有待进一步的提高的问题。
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公开(公告)号:CN116632114A
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN202310700258.1
申请日:2023-06-14
Applicant: 郑州大学
IPC: H01L31/18 , H01L31/0352 , H01L31/032 , H01L31/0224
Abstract: 一种利用锡掺杂氧化镓微米线制备网格状光电探测装置的方法,步骤包括:制作微米线→准备布网用蓝宝石衬底→溅射制作图案化电极→选线和转移‑将微米线在该衬底上交叉布网和固定等,最后得到该锡掺杂氧化镓微米线制备网格状光电探测装置,每个探测单元由两根掺锡氧化镓微米线交叉而成,整个微米线阵列多根经纬微米线相互交叉形成的多个光电探测器单元组成。该探测装置结构稳定性良好,制备方法具有成本低、操作步骤简单、开发周期短、设备要求低的优点;经试验验证探测单元的光投射位置的不同测得电流变化明显,可用成像探测。
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公开(公告)号:CN117367587A
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202311135772.1
申请日:2023-09-05
Applicant: 郑州大学
IPC: G01J4/00
Abstract: 本发明公开了一种基于涡旋模式识别的太赫兹超表面偏振探测器,属于新型人工电磁材料和太赫兹科学技术领域。本发明采用一种自旋解耦的全介质超表面,基于对左旋和右旋圆偏振入射下的独立相位调制,产生一对具有相反拓扑荷的涡旋光束。通过对透射涡旋场进行模式分析,可以完整获得描述入射偏振态的偏振参数。利用偏振椭圆、庞加莱球和全斯托克斯参数来重建入射波的偏振态。该太赫兹超表面偏振探测器在超紧凑的偏振探测器件、偏振成像以及相关领域具有显著的应用潜力。
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公开(公告)号:CN106842399A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201710233325.8
申请日:2017-04-11
Applicant: 郑州大学
IPC: G02B5/18
CPC classification number: G02B5/1876
Abstract: 本发明公开了一种振幅型分形螺旋波带片,所述振幅型分形螺旋波带片是对螺旋波带片的幅角应用cantor集分形而得的一系列透光螺旋状环带,所述透光螺旋状环带的坐标满足或者本发明通过在螺旋波带片的基础上,结合分形的自相似性,对其幅角应用cantor集分形得到的。相当于从幅角方向挑选出一系列具有自相似性的透明半波带和不透明半波带。与具有相同数值孔径的普通螺旋波带片相比,可以得到一系列带状的涡旋结构。通过调节N和S可以控制分形的周期,得到不同的分形螺旋波带片。在极紫外光刻、微电力系统等研究领域具有广泛的应用前景,并扩展了在可见光、极紫外、X射线等多个波段三维捕获粒子的应用。
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公开(公告)号:CN116344637A
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202310298844.8
申请日:2023-03-24
Applicant: 郑州大学
IPC: H01L31/0224 , H01L31/028 , H01L31/115 , H01L31/18 , H01L31/024 , B23K26/364 , C01B32/25
Abstract: 本发明涉及一种高低势垒金刚石肖特基二极管及其制备方法和应用,采用大小不对称的不同类型的金属,使金刚石两个电极处形成高低势垒,制备金刚石高低势垒肖特基二极管实现自供电的X射线探测器件。其制备方法包括:制备单晶金刚石,并在单晶金刚石上表面进行刻蚀;采用磁控溅射法在单晶金刚石上表面沉积银薄膜、下表面沉积金薄膜;在单晶金刚石沉积有银的上表面,采用光刻工艺制备n×n相邻的二极管。本发明制备得到的金刚石高低势垒肖特基二极管,在一定剂量的X射线照射下产生电子空穴对,在内建电场的作用下电子空穴快速分离形成电流,实现了自驱动并且具有高光暗电流比较高的重复性和稳定性。
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公开(公告)号:CN112198578A
公开(公告)日:2021-01-08
申请号:CN202011192083.0
申请日:2020-10-30
Applicant: 郑州大学
IPC: G02B5/18
Abstract: 本发明提供了一种单级聚焦螺旋波带片。本发明的波带片包括透明衬底,形成于透明衬底上的多个不透光基元;不透光基元的数密度沿径向呈余弦或者正弦分布,即呈环带状分布,沿环带呈随机分布;波带片的透过率函数是其中l是拓扑荷数,是幅角,n为环数,rn是第n环的半径,r12=λf,λ是波长,f是焦距。本发明单级聚焦螺旋波带片仅具有一对共轭的一级焦点,可以排除高级衍射带来的干扰和误差,并且可以产生涡旋光束;同时本发明单级聚焦螺旋波带片结构中只存在有透光和不透光两种区域,是一种二值化结构,易于制作。本发明的单级聚焦螺旋波带片的特点表明可以将其用作产生光学涡旋、边缘增强成像元件或X射线波段的光学变换元件。
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公开(公告)号:CN117288326A
公开(公告)日:2023-12-26
申请号:CN202311081217.5
申请日:2023-08-25
Applicant: 郑州大学
IPC: G01J3/447
Abstract: 本发明公开了一种基于纵向偏振涡旋模式分析的太赫兹偏振探测器,属于新型人工电磁材料和太赫兹科学技术领域。该超表面器件由高阻硅组成,包含若干个透射阵列单元。当任意偏振的太赫兹波入射到该超表面时,会产生特定的相位响应,本发明通过建立所产生的纵向偏振涡旋场与入射偏振参数之间的联系,分析纵向偏振涡旋光场的强度、相位和模式纯度,获得完整的偏振参数。通过比较探测到的偏振态和入射偏振态,可以证明所提出的超表面器件用于太赫兹偏振探测的准确性。该发明新颖、高效,在实时偏振探测、太赫兹阵列探测等领域具有很大的应用潜力。
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公开(公告)号:CN106842399B
公开(公告)日:2019-07-23
申请号:CN201710233325.8
申请日:2017-04-11
Applicant: 郑州大学
IPC: G02B5/18
Abstract: 本发明公开了一种振幅型分形螺旋波带片,所述振幅型分形螺旋波带片是对螺旋波带片的幅角应用cantor集分形而得的一系列透光螺旋状环带,所述透光螺旋状环带的坐标满足或者本发明通过在螺旋波带片的基础上,结合分形的自相似性,对其幅角应用cantor集分形得到的。相当于从幅角方向挑选出一系列具有自相似性的透明半波带和不透明半波带。与具有相同数值孔径的普通螺旋波带片相比,可以得到一系列带状的涡旋结构。通过调节N和S可以控制分形的周期,得到不同的分形螺旋波带片。在极紫外光刻、微电力系统等研究领域具有广泛的应用前景,并扩展了在可见光、极紫外、X射线等多个波段三维捕获粒子的应用。
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