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公开(公告)号:CN102931466A
公开(公告)日:2013-02-13
申请号:CN201210463282.X
申请日:2012-11-17
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明为一种毫米波腔体滤波器的制作方法。本发明使用光刻胶作为结构材料并配合不同图案的掩膜板,采用多层匀胶、逐层光刻、最终一次显影技术,可以精确构造出腔体滤波器复杂的三维结构。利用弹性优异的柔性材料PDMS对其进行翻模,构造模具,再对模具进行注塑固化,可以对腔体结构及盖板结构进行快速精确复制,最后将二者进行键合封装,即得到完整的毫米波腔体滤波器。本发明方法制得的滤波器体积轻巧、精度高、频率高、频带宽、信号容量大,且该滤波器腔体为一体化设置,避免了组装带来的误差,提高了滤波器的性能。本发明制作方法具有工艺简单、制作精度高等优点。本发明复制方法具有复制快速、复制精度高等优点。
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公开(公告)号:CN119254405A
公开(公告)日:2025-01-03
申请号:CN202411366906.5
申请日:2024-09-29
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明公开一种基于混沌序列的地声信号远距离通信方法,包括:进行混沌序列编码从而获得循环移位编码信号;对循环移位编码信号进行解码后从而获得原始的信息序列;基于确定获得所有原始的信息序列,完成地声信号远距离通信。还公开了对应的系统、电子设备以及计算机可读存储介质,采用混沌实值序列作为扩频码,抗干扰特性和优异的自相关性,有效减少了多用户环境中的多址干扰和误码率;利用混沌序列的自相关特性进行相关检测确保信号的精确解码,即使在恶劣的通信环境中也能保证信息的完整性和准确性;使用循环移位扩频编码技术,在不增加额外带宽的情况下,增加每个序列携带的信息量,在相同的频带宽度内可以传输更多的信息,提高传输效率。
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公开(公告)号:CN115791636B
公开(公告)日:2024-11-19
申请号:CN202211572147.9
申请日:2022-12-08
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明属于在线镀膜检测技术领域,具体涉及一种基于参考光路光谱椭偏技术的在线镀膜检测装置,包括光源、起偏臂、第一可移动反射镜、镀膜箱、被镀薄膜、被镀薄膜衬底、第二可移动反射镜、检偏器和探测器,所述光源的光路方向上设置有起偏臂,所述起偏臂的光路方向上设置有镀膜箱,所述被镀薄膜设置在镀膜箱内,所述被镀薄膜设置在起偏臂的光路方向上,所述被镀薄膜的反射光路方向上设置有检偏器,所述检偏器的光路方向上设置有探测器。本发明的第一可移动反射镜和第二可移动反射镜可移动改变光路,通过外加参考光路实现镀膜箱内部环境光学参数变化、镀膜窗口污染的检测,进而修正椭偏在线镀膜检测结果,提高了镀膜中薄膜测量精度。
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公开(公告)号:CN110580915A
公开(公告)日:2019-12-17
申请号:CN201910874151.2
申请日:2019-09-17
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明属于声音信号处理技术领域,具体涉及一种基于可穿戴式设备的声源目标识别系统。本发明技术方案中,首先,两组训练稠密卷积编码-解码网络对输入数据与人工提取特征分别训练编码网络抽象高级特征,基于稠密卷积的使用可以使我们能够训练深度更深的编码网络并增强重复特征的使用。其次,设计融合层融合两种编码网络提取的特征,最后利用一个卷积网络实现声源信号的分类。最终,本发明技术方案解决了现有技术中对识别精度产生负面影响、以及卷积网络当层数加深时还存在梯度消失或爆炸,特征重复利用率等缺陷的问题。
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公开(公告)号:CN109935948A
公开(公告)日:2019-06-25
申请号:CN201711377865.X
申请日:2017-12-19
Applicant: 中北大学
IPC: H01P1/22
Abstract: 本发明为一种衰减器,涉及衰减器领域。为解决现有技术对信号衰减的梯度较少而发明,其中包括:3个衰减单元,衰减单元之间串联连接;其中,衰减单元中的第一射频微机电系统开关、第一转角模块、电阻模块、第二转角模块与第二射频微机电系统开关通过共面波导传输线依次串联连接,形成第一支路;衰减单元中的第三射频微机电系统开关、第三转角模块、第四转角模块以及第四射频微机电系统开关通过共面波导传输线依次串联连接,形成第二支路;第一支路第一端与第二支路第一端连接,作为衰减单元的信号输入端;第一支路第二端与第二支路第二端连接,作为衰减单元的信号输出端。本发明用于对信号进行衰减。
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公开(公告)号:CN102879845B
公开(公告)日:2014-12-31
申请号:CN201210381719.5
申请日:2012-10-10
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明涉及光栅制作技术领域,具体为一种基于PDMS的纳米级光栅制作方法,解决了现有的纳米光栅制作方法所用设备昂贵、工艺条件苛刻复杂、难以控制、制作成本高、周期长的问题。一种基于PDMS的纳米级光栅制作方法,包括如下步骤:a、用光刻技术制作光栅母模版(5);b、将步骤a中的光栅母模版(5)的光栅图案转移到PDMS薄膜(6)上,制作带有光栅图案的PDMS薄膜(7);c、将带有光栅图案的PDMS薄膜(7)夹持在电控平移台上。本方法得到的纳米级光栅首先成型在PDMS薄膜上,而PDMS是一种很好的中间模具材料,对此PDMS薄膜再次倒模,便可以制作出其它多种材料的纳米级光栅。
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公开(公告)号:CN102879845A
公开(公告)日:2013-01-16
申请号:CN201210381719.5
申请日:2012-10-10
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明涉及光栅制作技术领域,具体为一种基于PDMS的纳米级光栅制作方法,解决了现有的纳米光栅制作方法所用设备昂贵、工艺条件苛刻复杂、难以控制、制作成本高、周期长的问题。一种基于PDMS的纳米级光栅制作方法,包括如下步骤:a、用光刻技术制作光栅母模版(5);b、将步骤a中的光栅母模版(5)的光栅图案转移到PDMS薄膜(6)上,制作带有光栅图案的PDMS薄膜(7);c、将带有光栅图案的PDMS薄膜(7)夹持在电控平移台上。本方法得到的纳米级光栅首先成型在PDMS薄膜上,而PDMS是一种很好的中间模具材料,对此PDMS薄膜再次倒模,便可以制作出其它多种材料的纳米级光栅。
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公开(公告)号:CN110580915B
公开(公告)日:2022-03-25
申请号:CN201910874151.2
申请日:2019-09-17
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明属于声音信号处理技术领域,具体涉及一种基于可穿戴式设备的声源目标识别系统。本发明技术方案中,首先,两组训练稠密卷积编码‑解码网络对输入数据与人工提取特征分别训练编码网络抽象高级特征,基于稠密卷积的使用可以使我们能够训练深度更深的编码网络并增强重复特征的使用。其次,设计融合层融合两种编码网络提取的特征,最后利用一个卷积网络实现声源信号的分类。最终,本发明技术方案解决了现有技术中对识别精度产生负面影响、以及卷积网络当层数加深时还存在梯度消失或爆炸,特征重复利用率等缺陷的问题。
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公开(公告)号:CN113098452A
公开(公告)日:2021-07-09
申请号:CN202110341875.8
申请日:2021-03-30
Applicant: 中北大学
IPC: H03K5/04
Abstract: 本发明属于超窄脉冲信号发生技术领域,具体涉及一种基于三极管和阶跃恢复二极管的超窄脉冲压缩装置,第一三极管的集电极接地,第一三极管的发射极连接在第二三极管的基极上,第二三极管的集电极接地,第二三极管的发射极通过第一电容连接在第三三极管的基极上,第三三极管的发射极接地,第三三极管的集电极通过第二电容连接在电感的一端,第三三极管的集电极通过第二电容连接在阶跃恢复二极管的一端,阶跃恢复二极管另一端接地。本发明利用阶跃恢复二极管极快的开关特性以及三极管的放大、开关特性,设计了一种低功耗、低成本的超窄脉冲压缩装置,并能产生脉冲宽度极窄以及下降沿更快,且能达到ps数量级,拖尾现象更小。
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公开(公告)号:CN110444225A
公开(公告)日:2019-11-12
申请号:CN201910874153.1
申请日:2019-09-17
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明属于声音信号处理技术领域,具体涉及一种基于特征融合网络的声源目标识别方法。本发明技术方案中,首先,两组训练稠密卷积编码-解码网络对输入数据与人工提取特征分别训练编码网络抽象高级特征,基于稠密卷积的使用可以使我们能够训练深度更深的编码网络并增强重复特征的使用。其次,设计融合层融合两种编码网络提取的特征,最后利用一个卷积网络实现声源信号的分类。最终,本发明技术方案解决了现有技术中对识别精度产生负面影响、以及卷积网络当层数加深时还存在梯度消失或爆炸,特征重复利用率等缺陷的问题。
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