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公开(公告)号:CN109061319A
公开(公告)日:2018-12-21
申请号:CN201810820305.5
申请日:2018-07-24
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 本发明公开了一种基于矩形谐振腔的电磁参数测量方法,复介电常数与复磁导率是描述材料电磁特性的重要参数,矩形谐振腔相比其他谐振腔相比,具有结构简单,计算方便的优点,且矩形谐振腔谐振频率与复介电常数与复磁导率的实部呈线性关系,品质因数的倒数与复介电常数和复磁导率的虚部呈线性关系。因此,利用标定线性系数的方法对材料的电磁参数进行测量。采用线性系数标定的方法进行材料电磁参数的测量。本发明无需对网络分析仪进行复杂的校准,可以有效减少测量时间;无需对谐振腔进行特殊加工,有效的降低了测量成本;利用已知电磁参数的材料进行线性系数的标定,可以有效提高测量精度。
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公开(公告)号:CN109030956A
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201810819498.2
申请日:2018-07-24
Applicant: 北京工业大学
CPC classification number: G01R27/2617 , G01R27/2623 , G01R27/2688 , G01R33/1223
Abstract: 本发明公开了一种反射式矩形谐振腔,具体涉及一种用于测量材料复介电常数与复磁导率,工作于TE10p模的反射式矩形谐振腔。该谐振腔由矩形波导管和两个短路板组成,矩形波导管为整个谐振腔的核心部件;在矩形波导管的中心位置处,分别沿水平与垂直方向开孔,用来放置被测材料;短路板分别置于矩形波导管的两端,使电磁波可以在矩形波导管中发生反射形成驻波分布;在谐振腔一端短路板的中心位置处开有通孔,可将电磁波耦合到矩形波导管中,并使谐振腔工作在欠耦合状态,提高谐振腔的品质因数。本发明的反射式矩形谐振腔,可以实现多频点下的电磁参数测量,并且该谐振腔具有高品质因数特性,可以实现材料的复介电常数与复磁导率的虚部的高灵敏度测量。
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公开(公告)号:CN109061319B
公开(公告)日:2020-07-03
申请号:CN201810820305.5
申请日:2018-07-24
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 本发明公开了一种基于矩形谐振腔的电磁参数测量方法,复介电常数与复磁导率是描述材料电磁特性的重要参数,矩形谐振腔相比其他谐振腔相比,具有结构简单,计算方便的优点,且矩形谐振腔谐振频率与复介电常数与复磁导率的实部呈线性关系,品质因数的倒数与复介电常数和复磁导率的虚部呈线性关系。因此,利用标定线性系数的方法对材料的电磁参数进行测量。采用线性系数标定的方法进行材料电磁参数的测量。本发明无需对网络分析仪进行复杂的校准,可以有效减少测量时间;无需对谐振腔进行特殊加工,有效的降低了测量成本;利用已知电磁参数的材料进行线性系数的标定,可以有效提高测量精度。
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公开(公告)号:CN107946759A
公开(公告)日:2018-04-20
申请号:CN201711133072.3
申请日:2017-11-15
Applicant: 北京工业大学
CPC classification number: H01Q1/38 , G01N27/26 , G06K17/00 , H01Q1/2225 , H01Q1/48
Abstract: 本发明公开了一种基于微带天线式RFID标签的阵列应变传感器,其作为一种无源无线的新型检测技术,运用到风机叶片应变的检测中,克服了传统监测结构复杂的缺陷,低成本、提升检测距离,降低环境的干扰,扩大检测范围,对风机叶片结构的健康监测,具有重要意义。标签传感器包括标签天线和标签芯片,其特征是标签天线是由金属辐射面,介质基层,金属接地层组成,标签一端为辐射端,另一端为匹配端,通过标签谐振频率的偏移量与应变的关系,实现结构应变监测。由于每个标签芯片上存储着唯一的标签信息,阅读器可以同时读取多个标签信息,本发明将多个标签埋置在风机叶片中,阵列排布,实现大面积的应力监测,实现传感器的功能。
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