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公开(公告)号:CN111585012A
公开(公告)日:2020-08-25
申请号:CN202010560743.X
申请日:2020-06-18
Applicant: 西安电子科技大学 , 北京临近空间飞行器系统工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种一体化可调制超材料天线罩和天线组件,包括高增益天线和超材料天线罩,超材料天线罩由三层阵列超材料板叠加固定形成,阵列超材料板由介质板和超材料单元组成,且超材料单元从上到下、从左到右均匀排布在介质板上形成N×N阵列,N≥7;阵列超材料板采用零折射率超材料板,高增益天线为工作频段为10GHz的微带贴片天线,超材料单元是两端向内折弯的工字型金属结构,其长度和宽度均为5mm,其折弯长度为1.85mm。阵列超材料板中上下、左右相邻的两个超材料单元的间隙为0.4~0.6mm,高增益天线与超材料天线罩的间距为21~25mm,微带贴片天线的增益达到9.572dBi,获得高效率透射。
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公开(公告)号:CN108961242A
公开(公告)日:2018-12-07
申请号:CN201810729343.X
申请日:2018-07-04
Applicant: 北京临近空间飞行器系统工程研究所 , 中国运载火箭技术研究院
Inventor: 郭灵犀 , 李谦 , 潘红九 , 王玲 , 吴旭生 , 张志龙 , 孙宝亮 , 商学谦 , 张鹏宇 , 申泽帆 , 郑宇 , 张星 , 底亚峰 , 初立民 , 雷净 , 张浩 , 王斌 , 苗树喜 , 高鹏
CPC classification number: G06T7/0012 , G06K9/6218 , G06K9/66 , G06T2207/20081 , G06T2207/30096
Abstract: 本发明涉及一种荧光染色图像CTC智能识别方法,其基于小样本数据集训练,包括以下步骤:基于小样本数据集训练;读入采集的原始荧光图像;图像质量评估;对图像进行预处理;基于模型的隐性特性匹配;基于特征的显性特性过滤;对疑似CTC目标进行标注、计数;生成供判读用的疑似CTC细胞图像。该方法针对数据集的体量,设计与之匹配的合理的网络模型用于训练,将基于人工智能方法的“隐性规则”与基于特征方法的“显性规则”相结合,并辅以若干预处理方法,目的是:在数据集不够大、复杂背景下,仍然能够得到足够精确的CTC识别算法模型对CTC进行智能识别,解决CTC识别结果的“漏检”问题,同时有效降低CTC识别结果的“误检率”。
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公开(公告)号:CN110930363A
公开(公告)日:2020-03-27
申请号:CN201911036578.1
申请日:2019-10-29
Applicant: 北京临近空间飞行器系统工程研究所
Inventor: 郭灵犀 , 潘红九 , 张鹏宇 , 张志龙 , 孙宝亮 , 商学谦 , 郑宇 , 马鸣 , 李萌萌 , 吴旭生 , 王玲 , 李谦 , 张星 , 方洪 , 雷净 , 王斌 , 苗树喜 , 高鹏 , 张健
IPC: G06T7/00
Abstract: 本申请实施例提供一种曲面模糊图像清晰度评价值确定方法、设备及存储介质,包括:提取待分析图像中的有效区域,所述有效区域为包含有目标图像信息的区域;去除所述待分析图像的均匀背景噪声;确定有效区域中每个像素的目标梯度;根据每个像素的目标梯度和与该像素对应的预设权重确定整个待分析图像的清晰度评价值,所述清晰度评价值用于表征待分析图像中目标图像信息区域的清晰度。本申请实施例提供的曲面模糊图像清晰度评价值确定方法、设备及存储介质能够对非平面的探针图像进行评价。
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公开(公告)号:CN108879982B
公开(公告)日:2021-05-14
申请号:CN201810738959.3
申请日:2018-07-06
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: H02J50/10
Abstract: 本发明公开了一种双稳态原边恒流磁感应耦合无线充电装置及其使用方法,双稳态原边恒流磁感应耦合无线充电装置由发射端和接收端组成,发射端用于提供交流恒流电流;接收端用于接收感应发射端的交流恒流电流,并将交流恒流电流整流得到直流充电电流。本发明在实现恒流无线充电的同时完成了定时翻转即振荡,省去了独立的振荡器环节,并具有天然的短路限流保护功能,简化了原边驱动和保护电路的结构。
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公开(公告)号:CN108987940B
公开(公告)日:2020-06-05
申请号:CN201810772495.8
申请日:2018-07-13
Applicant: 西安电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种应用于基站的高增益高精度定位天线及其阵列,该高增益高精度定位天线,由辐射振子、馈电部件及传输线组成的天线辐射单元、介质基片和具有‑90°~90°的反射相位特性的DGS结构组成的DGS结构反射板和同轴馈电线组成;天线辐射单元,接收激励并发射电磁波或接收电磁波并转换为电信号;DGS结构反射板,反射天线辐射单元发射的能量,增加增益并提高辐射特性;同轴馈电线,向天线辐射单元传输能量;应用于基站的高增益高精度定位天线的天线阵列,至少包含一个由2个天线组成的天线组,所有天线紧密排列并位于同一平面内,天线间隔≥0;本发明的天线及其天线阵列,辐射性能稳定、阻抗带宽特性及工作频段方向性好。
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公开(公告)号:CN116839780B
公开(公告)日:2024-04-23
申请号:CN202310829744.3
申请日:2023-07-06
Applicant: 西安电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种无线电能传输耦合器的微弱电磁力测量装置及方法,装置包括力学传感器、支撑及调节结构、重力补偿器、数据采集与处理系统,力学传感器用于测量无线电能传输过程中产生的微弱力;支撑及调节结构用于支撑并调节耦合器发射线圈、耦合器接收线圈、磁芯、金属屏蔽板的安装位置;重力补偿器通过质量块抵消耦合器的重力;数据采集与处理系统用于对力学传感器的输出信号进行放大、滤波,提取稳态作用力,计算稳态作用力的大小、方向,即得无线电能传输过程中产生的微弱电磁力。本发明在交流高频电磁环境下,兼顾了量程和精度,实现了耦合器间吸力与斥力的连续检测,提高了电磁力测量的准确性。
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公开(公告)号:CN116839780A
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202310829744.3
申请日:2023-07-06
Applicant: 西安电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种无线电能传输耦合器的微弱电磁力测量装置及方法,装置包括力学传感器、支撑及调节结构、重力补偿器、数据采集与处理系统,力学传感器用于测量无线电能传输过程中产生的微弱力;支撑及调节结构用于支撑并调节耦合器发射线圈、耦合器接收线圈、磁芯、金属屏蔽板的安装位置;重力补偿器通过质量块抵消耦合器的重力;数据采集与处理系统用于对力学传感器的输出信号进行放大、滤波,提取稳态作用力,计算稳态作用力的大小、方向,即得无线电能传输过程中产生的微弱电磁力。本发明在交流高频电磁环境下,兼顾了量程和精度,实现了耦合器间吸力与斥力的连续检测,提高了电磁力测量的准确性。
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公开(公告)号:CN115828830A
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202211617593.7
申请日:2022-12-15
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: G06F30/392 , G06F30/398 , G06F119/14
Abstract: 一种基于电磁力分析模型的平面耦合器设计方法,其步骤为:根据微重力环境下无线能量传输的应用场景,确定平面耦合器设计指标和设计参数;根据初始参数建立基于电磁力分析的平面耦合器模型;计算平面耦合器初始设计参数中的互感值及对应的线圈匝数;调整线圈初始匝数及对应工作频率;调整平面耦合器磁芯与线圈间距。本发明建立平面耦合器关于性能参数的电磁力模型,充分利用平面耦合器结构信息;调整平面线圈匝数与工作频率,保证无线能量传输功率不变的情况下降低了平面耦合器电磁力;调整平面线圈与磁芯间距,有效降低电磁力并进一步提高耦合器稳定性。
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公开(公告)号:CN115085403A
公开(公告)日:2022-09-20
申请号:CN202210906264.8
申请日:2022-07-29
Applicant: 西安电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种空心立体谐振线圈、无线电能传输用耦合线圈及机械转轴用无线电能传输装置,空心立体谐振线圈,是由绕制方向相反且相距一定间隔的上下两部分组成的空心圆柱体线圈结构,工作频率为10khz‑1mhz,上下两部分的间距为0.5‑50mm。无线电能传输用耦合线圈的两个传输线圈均采用空心立体谐振线圈,且一个传输线圈套设在另一个线圈外围,位于内环的传输线圈为内环线圈,位于外环的传输线圈为外环线圈。机械转轴用无线电能传输装置包括轮状金属壳体,轮状金属壳体由内环壳体和外环壳体密封转动连接形成,内环线圈安装在内环壳体内,外环线圈安装在外环壳体内,内环壳体与转轴固定连接,实现了滑环系统的无线传能。
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公开(公告)号:CN111342566B
公开(公告)日:2021-10-26
申请号:CN202010215733.2
申请日:2020-03-25
Applicant: 西安电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种谐振跟踪式非接触多路供电装置及供电方法,开关电源电路输出端连接至MOS半桥电路组,MOS半桥电路组由多个开关可控的MOS半桥逆变电路并联构成;每组MOS半桥逆变电路连接一条电能发射回路,每条电能发射回路分别由谐振电容、电能发射线圈串联形成谐振回路,所有电能发射回路耦合同一个电能接收线圈;供电装置还包括频率调谐回路、电压调节电路和功率容量调节电路,分别进行激励频率自动调节、激励电压自动调节、功率容量控制调节。本发明供电装置在耦合参数发生改变时能够自动地跟踪最佳谐振频率点,根据负载变化需求自动调节激励电压,克服单组逆变功率限制,根据功率需求调节并行回路数,提高传输效率,降低能耗。
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