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公开(公告)号:CN103904392A
公开(公告)日:2014-07-02
申请号:CN201410136165.1
申请日:2014-04-08
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种选择性高、体积小、损耗低的基片集成波导滤波器。该基片集成波导滤波器,包括从上到下依次层叠设置的第一金属层、第一介质基板、第二介质基板、第二金属层、金属化通孔阵列,所述第一介质基板与第二介质基板之间设置有第一带状耦合单元与第二带状耦合单元。本发明利用LTCC技术将带状耦合单元集成于基片集成波导滤波器的谐振腔内部,无需增加谐振腔的数目,即可增添一条信号的传输通道,从而可在阻带内获得一个传输零点,提高了滤波器的选择性,同时传输零点位置可以通过调整带状线耦合单元的谐振频率进行灵活控制,而且由于不需要较多的谐振腔级数,具有体积小、重量轻,损耗低的特点。适合在微波毫米波技术领域推广应用。
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公开(公告)号:CN103904391A
公开(公告)日:2014-07-02
申请号:CN201410136134.6
申请日:2014-04-08
Applicant: 电子科技大学
IPC: H01P1/208
Abstract: 本发明公开了一种带外选择性较高且体积小、损耗低的多层混合模六边形基片集成波导滤波器。该滤波器的共面波导输入端与共面波导输出端之间存在夹角,并通过设置在第一金属层上的六边形耦合槽组合结构的加载效应,既可以有效激励腔体中谐振的二次模,以及左倾和右倾两个非谐振高次模,又可以激发滤波器源和负载之间的电磁耦合,有效增加信号传输路径,从而在原有一个传输零点的基础上额外获得两个传输零点,通过设置在第二金属层上的两个对称分布的V形耦合槽可以实现第一谐振腔与第二谐振腔之间的耦合,再产生第四个传输零点,进一步展宽了阻带宽度并提高阻带衰减量,同时该滤波器损耗较低、体积较小。适合在微波毫米波技术领域推广应用。
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公开(公告)号:CN103904391B
公开(公告)日:2016-03-02
申请号:CN201410136134.6
申请日:2014-04-08
Applicant: 电子科技大学
IPC: H01P1/208
Abstract: 本发明公开了一种带外选择性较高且体积小、损耗低的多层混合模六边形基片集成波导滤波器。该滤波器的共面波导输入端与共面波导输出端之间存在夹角,并通过设置在第一金属层上的六边形耦合槽组合结构的加载效应,既可以有效激励腔体中谐振的二次模,以及左倾和右倾两个非谐振高次模,又可以激发滤波器源和负载之间的电磁耦合,有效增加信号传输路径,从而在原有一个传输零点的基础上额外获得两个传输零点,通过设置在第二金属层上的两个对称分布的V形耦合槽可以实现第一谐振腔与第二谐振腔之间的耦合,再产生第四个传输零点,进一步展宽了阻带宽度并提高阻带衰减量,同时该滤波器损耗较低、体积较小。适合在微波毫米波技术领域推广应用。
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公开(公告)号:CN117576131A
公开(公告)日:2024-02-20
申请号:CN202311651607.1
申请日:2023-12-05
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: G06T7/12 , G06T5/70 , G06V10/774 , G06V10/762 , G06V10/82 , G06N3/0464 , G06N3/0895
Abstract: 本发明公开了一种基于边缘优化和特征去噪的弱监督细胞核分割方法及装置,方法包括:对组织病理图像进行预处理,获取病理切片数据集;将病理切片数据集标注,生成弱标签;对病理切片数据集划分形成训练集、验证集和测试集;构建细胞核分割模型,利用病理切片数据集进行两个阶段的训练,第一阶段:在改进的U‑Net中利用带弱标签的训练集对模型进行粗分割训练,第二阶段,利用边缘优化策对模型进行精细分割训练,包括修正伪标签和边缘优化。本发明不但能够适应绝大多数与的细胞核类别,还大大降低了病理医生手动标注的工作量。
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公开(公告)号:CN103904392B
公开(公告)日:2016-06-08
申请号:CN201410136165.1
申请日:2014-04-08
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种选择性高、体积小、损耗低的基片集成波导滤波器。该基片集成波导滤波器,包括从上到下依次层叠设置的第一金属层、第一介质基板、第二介质基板、第二金属层、金属化通孔阵列,所述第一介质基板与第二介质基板之间设置有第一带状耦合单元与第二带状耦合单元。本发明利用LTCC技术将带状耦合单元集成于基片集成波导滤波器的谐振腔内部,无需增加谐振腔的数目,即可增添一条信号的传输通道,从而可在阻带内获得一个传输零点,提高了滤波器的选择性,同时传输零点位置可以通过调整带状线耦合单元的谐振频率进行灵活控制,而且由于不需要较多的谐振腔级数,具有体积小、重量轻,损耗低的特点。适合在微波毫米波技术领域推广应用。
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