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公开(公告)号:CN114725634B
公开(公告)日:2023-02-14
申请号:CN202210475009.2
申请日:2022-04-29
Applicant: 厦门大学
Abstract: 一种共置有SSPP材料的SIW的可调超宽带滤波器,涉及带通滤波器领域。设有高频介质基板,在高频介质基板的两表面设有相同的金属结构;所述金属结构从左至右依次为左微带线、左微带线过渡部分,左SIW‑SSPP过渡部分、SIW‑SSPP带通滤波器单元传输结构、右SIW‑SSPP过渡部分、右微带线过渡部分、右微带线;过渡部分和带通滤波器单元传输结构设矩形环状缝隙,SIW由两列短路金属过孔实现,整个滤波器同时具有左右对称性和上下对称性。将SIW波导的腔体快波模式和SSPP慢波模式组合,具有线性相移、超宽带、可调谐、低插损、高度集成化的特点。可在5G通信、成像系统、车载雷达通信、室内通信等领域应用。
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公开(公告)号:CN116453732A
公开(公告)日:2023-07-18
申请号:CN202310241326.2
申请日:2023-03-14
Applicant: 厦门大学 , 中国原子能科学研究院
Abstract: 一种高效换能的辐致荧光同位素电池,包括透明封装波导、放射性同位素源、辐致荧光晶体、反射层、光学增透层、光伏单元以及光学耦合层;晶体上下表面为反射层,四个侧面磨抛处理;放射源与晶体呈交替分布,顶层与底层为闪烁晶体;透明封装波导内部做增透处理,并对放射源与荧光层进行封装,形成辐致荧光组件;光伏单元接收辐致荧光组件侧面出射的荧光,其两者之间加载光学耦合层。将放射源与闪烁晶体交替排布,增大辐射粒子与荧光层的接触面积,提高衰变粒子利用效率,在有效收集衰变粒子的同时,通过反射结构实现光子的定向出射,增强辐致荧光组件侧面出射的光功率密度,实现辐致荧光同位素电池换能效率的提升。
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公开(公告)号:CN116364326A
公开(公告)日:2023-06-30
申请号:CN202310241287.6
申请日:2023-03-14
Applicant: 厦门大学 , 中国原子能科学研究院
Abstract: 基于液/气态源项的三维阵列结构辐致荧光同位素电池,闪烁晶体呈柱状阵列结构分布,通过晶体表面的反射层制备,实现辐致荧光光子的定向出射;闪烁晶体阵列间隙处填充同位素源,间隙位置宽度设置为放射源的最优化加载厚度;透明波导底部制备增透层,使光子有效出射;金属外壳与透明波导之间紧密键合,将液态同位素源与闪烁晶体阵列密封形成辐致荧光组件;光伏单元与辐致荧光组件之间填充光学耦合层,减少光子能量的损失。采用源项与荧光层的三维耦合结构,提高衰变粒子与荧光层的碰撞界面,增加反应比表面积,高效利用源项各个方向出射的粒子,并实现辐致荧光光子的定向出射提升辐致荧光功率密度,切实提高同位素电池的能量转化效率与应用价值。
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公开(公告)号:CN114725634A
公开(公告)日:2022-07-08
申请号:CN202210475009.2
申请日:2022-04-29
Applicant: 厦门大学
Abstract: 一种共置有SSPP材料的SIW的可调超宽带滤波器,涉及带通滤波器领域。设有高频介质基板,在高频介质基板的两表面设有相同的金属结构;所述金属结构从左至右依次为左微带线、左微带线过渡部分,左SIW‑SSPP过渡部分、SIW‑SSPP带通滤波器单元传输结构、右SIW‑SSPP过渡部分、右微带线过渡部分、右微带线;过渡部分和带通滤波器单元传输结构设矩形环状缝隙,SIW由两列短路金属过孔实现,整个滤波器同时具有左右对称性和上下对称性。将SIW波导的腔体快波模式和SSPP慢波模式组合,具有线性相移、超宽带、可调谐、低插损、高度集成化的特点。可在5G通信、成像系统、车载雷达通信、室内通信等领域应用。
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公开(公告)号:CN113128037A
公开(公告)日:2021-07-16
申请号:CN202110378869.X
申请日:2021-04-08
Applicant: 厦门大学
IPC: G06F30/20
Abstract: 基于环线积分的涡旋波束螺旋谱分析方法,属于电磁涡旋领域。包括以下步骤:1)确定进行环线积分螺旋谱分析的环线积分半径;2)根据环线积分半径的表达式特征,确定得到环线积分半径数值的关键参数,包括:环面距离、束腰半径、相干长度;3)确定环线积分半径数值后,根据涡旋波场分布得到闭圆环上的相位分布、OAM阶数、幅值分布、功率分布;4)确定闭圆环上各阶数谐波的螺旋谱分布。可等效传统的螺旋谱分析方法,解决接收平面上各阶谐波离散点数量庞大的问题,在同等质量评价性能下,有效地降低传统螺旋谱分量计算的复杂运算量,有助于深入理解涡旋波束螺旋谱分析的本质。
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公开(公告)号:CN111370820B
公开(公告)日:2021-05-25
申请号:CN202010201884.2
申请日:2020-03-20
Applicant: 厦门大学
IPC: H01P1/20
Abstract: 本发明公开了基于人工表面等离激元的可调带阻滤波器,包括介质基底及负载于介质基底上层的金属单元,该金属单元包括两共面波导馈电结构、两人工表面等离激元的过渡结构、两人工表面等离激元的传输结构和一位于中间部位的人工表面等离激元的滤波结构;该滤波结构包括中间导体,该中间导体两侧轴向对称设有人工表面等离激元的第一波矢匹配带,该第一波矢匹配带包含T型枝节,该T型枝节加载有谐振环,该谐振环包括套接T型枝节的U形结构和由U形结构开口两端相向朝内延伸而成的延伸部,该两延伸部末端都垂直朝U形结构内延伸成末端支节。它可在不改变整体尺寸大小情况下,改变谐振环末端枝节长度参数R_e来调控滤波器特性参数。
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公开(公告)号:CN112736474A
公开(公告)日:2021-04-30
申请号:CN202011560875.9
申请日:2020-12-25
Applicant: 厦门大学
Abstract: 基于离散周期单元SSPP模的单端口高阶OAM辐射器,涉及天线领域。包括高频介质板和金属贴片;金属贴片部分依次分为共面波导、共面波导向周期性SSPP波导过渡部分、周期性SSPP波导、周期性SSPP波导向辐射环过渡部分和辐射环;所述共面波导、共面波导向周期性SSPP波导过渡部分、周期性SSPP波导共同组成一个SSPP的激励与传输结构;周期性SSPP波导向辐射环过渡部分和辐射环共同组成环形OAM辐射器,辐射源直接来自于离散周期单元,利用SSPP直接产生涡旋辐射。整体贴片结构小型化、易集成。能在1Ghz宽带范围内产生11、12阶OAM。有望应用于第六代无线通信,提高无线通信系统频谱效率和容量。
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公开(公告)号:CN114883767B
公开(公告)日:2023-02-24
申请号:CN202210579240.6
申请日:2022-05-25
Applicant: 厦门大学
Abstract: 一种内插SSPP材料的具有带阻特性的低通矩形波导,涉及滤波器领域。包括一组三维周期SSPP材料和矩形波导,一组三维周期SSPP材料并排插设于矩形波导内。设有标准金属矩形波导和新型三维周期SSPP材料。通过在矩形波导内插新型SSPP材料的形式成功地实现矩形波导的低通特性,此外在5G频段还具有带阻的特点。不仅具有优良的低通传输特性,而且能够覆盖5G频段实现带阻滤波;同时具有结构简单、自由度高、易散热的特点,有望应用于5G基站等信号发射端大功率器件,用于提高无线通信系统的频谱效率和功率容量。
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公开(公告)号:CN115648754A
公开(公告)日:2023-01-31
申请号:CN202211279309.X
申请日:2022-10-19
Applicant: 厦门大学
IPC: B32B27/02 , B32B27/34 , B32B27/36 , B32B27/32 , B32B27/12 , B32B27/08 , B32B9/02 , B32B9/04 , B32B27/28 , B32B33/00 , A41D13/12 , A41D13/01 , A41D19/015 , A41D13/11 , A41D27/00 , A41D27/28 , A41D31/00 , A42B3/28 , A42B3/20
Abstract: 本发明提供了反复使用系列防护服,一体式防护服,包含连接手套和鞋套的一体化上装和裤装;面罩式防护头盔,前方为180°全视野护目镜和面罩融为一体,后面为防护服材质的防护衣帽,所述防护衣帽和上装一体式连接,在所述面罩式防护头盔的前面设有与人体脸部特征对应的口鼻通气口,在所述面罩式防护头盔外部设置有耳朵状挂钩;本发明防护服是针对防疫人员、志愿者设计的反复使用一体化防护服以及医疗人员设计的医用防护服,根据其使用环境和医用要求最大程度预防穿脱环节和使用环节病原微生物暴露的一体式防护服,一体化体现在全身仅口鼻部与外界沟通,其他均为全封闭闭环式设计,整体防护服轻便,无需携带外来辅助装置或设施,也具有一体穿脱功能,一次性穿脱到位。
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公开(公告)号:CN114883767A
公开(公告)日:2022-08-09
申请号:CN202210579240.6
申请日:2022-05-25
Applicant: 厦门大学
Abstract: 一种内插SSPP材料的具有带阻特性的低通矩形波导,涉及滤波器领域。包括一组三维周期SSPP材料和矩形波导,一组三维周期SSPP材料并排插设于矩形波导内。设有标准金属矩形波导和新型三维周期SSPP材料。通过在矩形波导内插新型SSPP材料的形式成功地实现矩形波导的低通特性,此外在5G频段还具有带阻的特点。不仅具有优良的低通传输特性,而且能够覆盖5G频段实现带阻滤波;同时具有结构简单、自由度高、易散热的特点,有望应用于5G基站等信号发射端大功率器件,用于提高无线通信系统的频谱效率和功率容量。
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