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公开(公告)号:CN115933223A
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202211570717.0
申请日:2022-12-08
申请人: 深圳大学
摘要: 本申请适用于调制装置领域,提供了一种用于6G通信的超快可调谐空间相位调制器及制造方法。可调谐空间相位调制器用于接收太赫兹波,并用于太赫兹波调制装置,太赫兹波调制装置包括场源,场源能够产生作用于可调谐空间相位调制器的作用场;可调谐空间相位调制器包括座体和设置在座体上的调制部,调制部包括亚波长结构件和调制层,亚波长结构件沿着从靠近到远离座体的方向呈螺旋盘布设置在座体上,亚波长结构件的最高高度等于太赫兹波的中心波长,调制层设置在亚波长结构件远离座体的表面上,调制层用于接收太赫兹波和作用场,以调制太赫兹波的相位。通过采用亚波长结构件能够对太赫兹波更宽范围的波段进行调制。
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公开(公告)号:CN114035346A
公开(公告)日:2022-02-11
申请号:CN202111527705.5
申请日:2021-12-14
申请人: 深圳大学
摘要: 本发明公开了基于NbSe2‑金属多层结构的电控偏振调制器。包括衬底、设置于衬底上的NbSe2薄膜层、设置于NbSe2薄膜层上端面的第一电极对以及设置于衬底下端面的第二电极对;NbSe2薄膜层由多层NbSe2薄膜层叠组成;第一电极对由第一电极及第二电极组成,第一电极与第二电极组合形成金属环形电极;第二电极对由第三电极及第四电极组成,第三电极与第四电极组合形成金属环形电极;第一电极对及第二电极对上施加电压进行电控对电磁波进行主动调制。上述的电控偏振调制器,基于NbSe2薄膜层制备得到电控偏振调制器,可实现对可见光波段到毫米波波段的电磁波的偏振态进行动态调制,通过金属环形电极施加外加电场可增加调制深度、使调制深度均匀,提高了对电磁波进行调制的带宽。
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公开(公告)号:CN109239817A
公开(公告)日:2019-01-18
申请号:CN201811375652.8
申请日:2018-11-19
申请人: 深圳大学
摘要: 本发明提供了一种入射电磁波的增透装置及利用其调节透射率的方法,所述增透装置包括基底介质和用于改变电磁波入射界面的反射、投射系数大小和相位的金属光栅,所述金属光栅包括若干个相互平行的条形金属,若干个所述的条形金属沿所述基底介质的宽度方向依次等间距排列,所述金属光栅设置在所述基底介质的一侧,电磁波从所述金属光栅所在的一侧入射,并依次透过所述金属光栅和基底介质。该增透装置能够在基底介质宽度较大的范围内显著地减小反射,增大电磁波的透过率;同时,通过调节金属光栅的宽度和周期,可调节电磁波的透射率。具体使用时,只需设定目标透射率,然后找到合适的金属光栅的宽度和周期即可,给实际应用带来了很大的便利。
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公开(公告)号:CN104298989A
公开(公告)日:2015-01-21
申请号:CN201410415338.3
申请日:2014-08-20
申请人: 深圳大学
CPC分类号: G06K9/4647 , G06K9/54 , G06K9/6227 , G06K2207/1012 , G07D7/2016
摘要: 本发明涉及人民币鉴伪技术,提供了一种基于斑马线红外图像特征的鉴伪方法,包括以下步骤:步骤A、采集人民币的红外图像,并将采集到的红外图像进行预处理;步骤B、将预处理后的红外图像进行HOG特征提取,并从提取到的HOG特征中选取满足预设条件的HOG特征;步骤C、根据选取出来的HOG特征进行鉴伪。所述的基于斑马线红外图像特征的鉴伪方法采用红外光对人民币的斑马防伪图像进行采集,并使用改进了的HOG和支撑向量机的方法对斑马防伪图像进行处理和识别,能有效消除噪声影响,提高红外图像鉴伪的性能,同时还能提高对真假币鉴伪的准确率。
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公开(公告)号:CN101251534B
公开(公告)日:2011-11-30
申请号:CN200810065103.0
申请日:2008-01-02
IPC分类号: G01N33/50
摘要: 一种生化及医用空芯布拉格光纤测量分析系统,解决流体样品的实时测量技术问题,该装置包括宽带光源、光纤传感测量装置、光谱分析仪和计算机处理系统,光纤传感测量装置由空芯布拉格光纤、单模光纤、双包层光纤、流体输入管连接件和流体输出管连接件,布拉格光纤安装管、单模光纤安装管、双包层光纤安装管组成,宽带光源发出的连续波通过单模光纤接入空芯布拉格光纤,再由双包层光纤接出并由光谱仪分析仪接收,最后由计算机处理系统进行数据处理和分析。整个系统自动化程度高,操作简单,能实时测量到流体的组分和浓度数据,清洗和使用方便,应用普及范围广。
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公开(公告)号:CN102243167A
公开(公告)日:2011-11-16
申请号:CN201110082411.6
申请日:2011-04-01
申请人: 深圳大学
IPC分类号: G01N21/17
摘要: 本发明属于太赫兹波成像技术领域,提供了一种太赫兹波成像装置,包括放置待检测物品的样品台;太赫兹波辐射源;将太赫兹光聚焦到焦点的透镜;将太赫兹光转换成平行太赫兹光的第一离轴抛物面镜;对平行太赫兹光进行反射的反射镜;将反射后的平行太赫兹光聚焦到待检测物品的第二离轴抛物面镜;对太赫兹光进行斩波调制处理的斩波器;感应太赫兹光的各探测点的能量变化,并产生相应的各探测点的电信号的探测器;将各探测点的电信号进行放大处理以及模/数转换处理,得到多个结果值的信号处理单元;利用扫描成像软件对待检测物品进行成像并显示的显示端,可以实现远距离检测,特别适用于应用太赫兹波成像装置对可疑物品进行安全检查的场合。
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公开(公告)号:CN101251492B
公开(公告)日:2011-06-22
申请号:CN200810065101.1
申请日:2008-01-02
CPC分类号: G01N21/3581
摘要: 本发明涉及一种太赫兹波实时成像装置及其成像方法,该装置包括连续波太赫兹辐射源、离轴抛物面镜、样品台、聚乙烯透镜、热释电相机和计算机;在连续波太赫兹辐射源后沿光路传播方向依次放置离轴抛物面镜、样品台、聚乙烯透镜、热释电相机,热释电相机成像后数据接入计算机。利于该装置可实现对样品的太赫兹实时成像,并通过计算机对图像进行实时成像显示。有益效果是可以根据需要调节太赫兹辐射源的输出频率和输出功率,调节光学系统的成像放大率,从而满足不同物质、不同需要的检测要求。该装置可以对隐藏在报纸、织物、塑料等包裹物内的金属危险品如刀具等进行实时成像,还可以对信件中的物体进行无损探测。
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公开(公告)号:CN101377462A
公开(公告)日:2009-03-04
申请号:CN200810216315.4
申请日:2008-09-18
摘要: 本发明适用于太赫兹波探测技术领域,提供了一种太赫兹波探测器、探测系统及探测方法,所述太赫兹波探测器包括:透镜,用于接收第一光信号,进行滤波后聚焦输出第二光信号;探测元件,将所述透镜输出的第二光信号转换成电信号输出;信号放大电路,将所述探测元件输出的电信号进行滤波后放大输出;以及电源,用于给所述探测元件以及所述信号放大电路提供工作电压。本发明提供的太赫兹波探测器、探测系统及探测方法能够探测到太赫兹波,从而有利于其他一切太赫兹波科学和技术研究的发展。
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公开(公告)号:CN118490833A
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202410556778.4
申请日:2024-05-07
申请人: 深圳大学 , 武汉大学人民医院(湖北省人民医院)
IPC分类号: A61K45/00 , A61K31/44 , A61K31/4409 , A61P25/00 , A61P19/02 , A61P29/00 , A61P17/00 , A61P37/02 , A61P9/00 , A61P9/10 , A61P31/00 , A61P19/08 , A61P19/04 , A61P21/00 , A61P17/06 , A61P17/12 , A61P25/06 , A61P19/06 , A61P25/28 , A61P25/16 , A61P25/14
摘要: 本发明公开了钾离子通道阻滞剂的新应用。本发明发现RNA G4(rG4)序列在冷休克抑制的盒式外显子的剪接位点(SSs)周围显著富集,并且rG4的稳定有效地掩盖了SSs,从而导致外显子包含减少。钾离子通道阻滞剂可以通过增加细胞内钾离子浓度,稳定rG4s,抑制RBM3 mRNA通过无义介导的降解,从而促进冷诱导蛋白RBM3的表达,进一步研究发现钾离子通道阻滞剂能够保护脑出血小鼠蛛网膜下腔出血模型中的神经元损伤。本发明揭示了RNA直接感知温度和钾离子扰动的机制,并通过剪接开关将它们整合到基因表达程序中,这一发现为受益于RBM3表达增加的神经退行性疾病以及更普遍的受益于低温疗法的疾病,以及治疗由剪接缺陷引起的疾病开辟了新的途径。
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公开(公告)号:CN118373566A
公开(公告)日:2024-07-23
申请号:CN202410222631.1
申请日:2024-02-28
申请人: 深圳大学 , 中铁十四局集团有限公司 , 中铁十四局集团大盾构工程有限公司
摘要: 本发明提供了一种降低淤泥污染物扩散的淤泥处理方法,包括如下步骤:步骤S1,制备水下不分散泥浆,在淤泥软基表面铺垫80~150cm厚的水下不分散泥浆;步骤S2,准备淤泥固化剂浆料,将淤泥固化剂浆料输送至原位搅拌设备的搅拌头喷浆口;在水下不分散轻质泥浆初凝前,对淤泥进行原位搅拌,并喷射淤泥固化剂浆料,使淤泥进行原位固化。采用本发明的技术方案,固化剂与淤泥搅拌形成水下抗分散固化体,可对淤泥进行行原位固化处理;在改善淤泥性质的同时,封堵淤泥中的污染物向水中扩散,同时能够对淤泥进行无害化处理。其次,实现对废弃渣土、淤泥进行无害化、资源化处理,节省废弃物的处置成本,实现节能减排。
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