一款Ku波段结构互补小型化高隔离度微带MIMO天线

    公开(公告)号:CN115663464A

    公开(公告)日:2023-01-31

    申请号:CN202210572641.9

    申请日:2022-05-25

    Applicant: 榆林学院

    Abstract: 本发明设计了一款Ku波段结构互补小型化高隔离度微带MIMO天线,其包括,第一单元天线结构、第二单元天线结构、介质基板、金属接地板、隔离矩形贴片;所述金属接地板设置在介质基板下表面,所述第一单元天线结构、第二单元天线结构以及隔离矩形贴片贴于在介质基板上表面,所述隔离矩形贴片设置在第一单元天线结构、第二单元天线结构中间;所述第一单元天线结构包括矩形金属贴片和第一馈电微带线,所述第二单元天线结构包括方叉型金属结构和第二馈电微带线;本申请设置金属接地板作为隔离器,减小了单元天线间的耦合,并将矩形金属贴片连接到金属接地板,实现了电磁耦合能量的隔离,同时本申请设计的微带MIMO天线能够同时应用于卫星数据传输和信号接收。

    一种高功率微波精准辐射农作物病虫害防治系统

    公开(公告)号:CN113575546A

    公开(公告)日:2021-11-02

    申请号:CN202110883022.7

    申请日:2021-08-02

    Applicant: 榆林学院

    Abstract: 本发明介绍了一种高功率微波精准辐射农作物虫害防治系统,包括:无人机红外巡航拍摄模块、控制和数据存储模块、数据分析模块、高功率微波精准辐射模块、太阳能供电模块;所述无人机红外巡航拍摄模块的输出端与所述控制和数据存储模块的输入端无线连接;所述控制和数据存储模块的输出端与所述数据分析模块的输入端连接;所述数据分析模块的输出端与所述高功率微波精准辐射模块的输入端连接;所述太阳能供电模块为无人机红外巡航拍摄模块、数据存储和控制模块、数据分析模块、高功率微波精准辐射模块供电。本发明所述系统通过无人机红外巡航拍摄获取监测种植区虫害照片后分析并通过高功率微波精准辐射,不但实现虫害的实时监测也能精准杀灭害虫。

    一种煤气化渣高效脱水与资源化利用装置

    公开(公告)号:CN119910007A

    公开(公告)日:2025-05-02

    申请号:CN202510363660.4

    申请日:2025-03-26

    Abstract: 本发明公开一种煤气化渣高效脱水与资源化利用装置,本发明包括工艺气储存箱、细渣储存箱、筛分箱和收集组件。本发明通过筛分板上的筛分孔对渣料进行筛分,细渣进入细渣储存箱,粗渣落到粗渣收集箱内部,根据粒径不同对渣料区分收集,方便后续资源化利用工作,细渣作为土壤添加剂应用在农业方面,粗渣作为混凝土骨料应用在建筑方面,避免混合收集影响资源化利用工作,通过承托板带动导向板在导向柱上滑动,导向板带动L柱移动,L柱带动感应柱移动,感应柱与感应板接触时,警报器提醒工作人员及时更换粗渣收集箱,同时L柱带动升降柱移动,升降柱通过连接件与连接块带动防堵板移动,防堵板带动清理刷移动,避免筛分孔堵塞。

    一款面向北斗导航应用多寄生单元双向辐射微带天线

    公开(公告)号:CN117728165A

    公开(公告)日:2024-03-19

    申请号:CN202311637586.8

    申请日:2023-12-01

    Applicant: 榆林学院

    Abstract: 本发明设计一款面向北斗导航应用多寄生单元双向辐射微带天线,包括两块介质基板、三个金属寄生单元、一个金属接地板、一个微带馈电线,所述两块介质基板紧密结合在一起,中间没有任何空气间隙,所述的三个寄生单元是位于上层介质基板上表面,所述的一个金属接地板开有矩形缝隙的并位于下层介质基板下表面,所述的微带馈电线末端加宽并位于下层介质基板上表面或者上层介质基板下表面,与金属接地板中非金属矩形结构的长边正交;本申请的发明一款面向北斗导航应用多寄生单元双向辐射微带天线利用无空气间隙贴合介质基板、不同结构寄生单元、缝隙耦合技术可以实现天线剖面较低、提高平面天线的远场辐射增益和两个方向电磁辐射的双向天线。

    一种镁渣强化富铁铜渣渣铁分离的方法

    公开(公告)号:CN116987897A

    公开(公告)日:2023-11-03

    申请号:CN202310991503.9

    申请日:2023-08-08

    Applicant: 榆林学院

    Abstract: 本发明介绍了一种镁渣强化富铁铜渣渣铁分离的方法,包括:步骤S1、将富铁铜渣破碎后,与镁渣混合形成混合渣;步骤S2、将混合渣加热,使其呈熔融态;步骤S3、对熔融态的混合渣进行保温处理,并吹入氧化性气体形成氧化渣;步骤S4、保温结束后,停止通入氧化性气体,使氧化渣冷却至室温;步骤S5、将冷却后的氧化渣破碎,并进行磁选,所得磁性物质为铁酸镁。通过上述设计,本申请以镁渣作为富铁铜渣的改性剂,将富铁铜渣与镁渣混合形成的混合渣在熔融态时氧化,使熔渣中的Fe组元富集为铁酸镁,并析晶、生长;而Si、Mg、Ca则主要重构为低熔点硅酸盐,并在冷却过程中析晶、生长;将铁酸镁和低熔点硅酸盐破碎、磁选后,即可实现富铁铜渣的渣铁分离。

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