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公开(公告)号:CN118336389A
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202410384454.7
申请日:2024-04-01
Applicant: 江南大学
Abstract: 本发明公开了一种圆极化超表面湿度传感天线,属于物联网传感器领域。所述天线包括:超表面阵列层和圆极化微带天线,所述超表面阵列层和圆极化微带天线之间设有第一介质基板层;超表面阵列层由风扇叶片形单元构成,相邻鼠标形超表面单元贴片之间的缝隙上方设有高分子感湿膜;本发明的天线实现了对环境中无线微波能量的收集,并将电磁波传输至整流器。天线加载了湿敏电容,具备感知空气湿度的能力,能够随着湿度的变化而调节‑10dB阻抗带宽和轴比带宽,为整流器提供了一种自适应性的保护机制,使得整流器在正常环境下能够稳定运行,而在极端湿度环境下降低工作效率,有效地保护整流器免受外部高湿恶劣环境的影响。
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公开(公告)号:CN115995682A
公开(公告)日:2023-04-21
申请号:CN202310172708.4
申请日:2023-02-28
Applicant: 江南大学
Abstract: 本发明公开了一种新型Vivaldi天线,属于天线技术领域。本发明通过基板渐变槽结构并加载3DGP,解决了二维结构天线增益低,方向性差的问题,相比于传统的Vivaldi天线,增益提高了1.28dB,相对于现有增益提升技术,本发明通过切割介质基板和设置引向器,无需涉及复杂的制备工艺流程,且不用额外增加体积较大的元器件,不会增加Vivaldi天线的尺寸,因此本发明在不增加天线尺寸、降低制备复杂度的同时,可以有效地提升增益,可以广泛地应用于小型家电的应用场景中。
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公开(公告)号:CN118299430A
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202410308290.X
申请日:2024-03-18
Applicant: 江南大学
IPC: H01L29/872 , H01L21/329 , H01L29/20
Abstract: 本发明公开了饱和电流非对称的氮化镓射频肖特基二极管及其制造方法,属于微电子技术领域。本发明的肖特基二极管从下而上依次包括:衬底、GaN缓冲层、GaN沟道层、AlN插入层和本征AlGaN势垒层;本征AlGaN势垒层上设有欧姆阴极和双金属氮化物凹槽肖特基阳极,双金属氮化物凹槽肖特基阳极包括:里侧的低功函数肖特基阳极和外侧的高功函数肖特基阳极,高功函数肖特基阳极与低功函数肖特基阳极之间采用空气桥连接。本发明在保持低开启电压和低反向漏电流的同时,有效降低结电容。此外,本发明无需精密光刻工艺,即可实现零寄生电容,有效改善高频性能,显著提升了器件在微波整流电路中的性能。
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公开(公告)号:CN117878599A
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202410148112.5
申请日:2024-02-02
Applicant: 江南大学
Abstract: 本发明公开了一种无源自调控的整流液晶天线系统,属于无线通信与微波技术领域。所述系统包括:液晶天线、整流电路和MOS管;液晶天线接收微波信号,所述整流电路将接收到的微波信号转化并输出直流电压,所述直流电压作用到所述MOS管的栅极和漏极,所述MOS管的源极连接至所述液晶天线表面。本发明通过液晶天线与整流器的结合设计,形成反馈结构,无需外部供给直流电,通过整流器的输出直流电压从而实现谐振频率连续可重构,结构简单、易于制造,有效地控制了液晶天线的尺寸,拓展了应用场景。
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公开(公告)号:CN116387850A
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202310459846.0
申请日:2023-04-26
Applicant: 江南大学
Abstract: 本发明涉及一种自主调节带宽的微带八木整流天线及应用,属于物联网传感器领域。本发明能够应用于物联网传感器,包括微带八木天线和整流器,所述微带八木天线包括第一基板、有源振子、反射器、引向天线,所述整流器包括微带线和阻抗变化器。本发明实现了自主供电,节约电能;同时利用电阻分压电路和MOS管的组合,同时直流电压利用电阻分压电路分压和MOS管的组合作用控制引向天线的开闭,构成多种开闭组合,以调节不同的带宽大小,解决了传统传感器需要有源供电、通信带宽窄不可调节的问题。
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公开(公告)号:CN118112891A
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN202410198514.6
申请日:2024-02-22
Applicant: 江南大学
Abstract: 本发明涉及一种在绝缘衬底使用低电压实现电子束光刻窄线条的方法,属于半导体器件及集成电路制造工艺技术领域。本发明利用电子束光刻技术与镀内、外层导电层的技术手段结合以制备纳米尺度的精细图案,不仅能够通过外层导电层的设置防止电荷积累的情况发生,而且还能够通过内层导电层的设置使得电子束易于穿透导电层达到电子束光刻胶从而防止图形漂移现象出现,提高了样品的导电性,同时也使得需求电压大大降低。
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