一种毫米波蜂窝移动通信与无线局域网的混合通信方案

    公开(公告)号:CN118474810A

    公开(公告)日:2024-08-09

    申请号:CN202410259721.8

    申请日:2024-03-07

    申请人: 东南大学

    摘要: 本发明涉及一种毫米波蜂窝移动通信与无线局域网的混合通信方案。其中通信方案包括:当设备采用无线局域网进行通信时,对无线局域网类别进行扫描识别,检测是否存在毫米波无线局域网;当检测到存在相同类型的毫米波无线局域网时,设备将无线局域网通信涉及的相关电路进行切换,包括但不限于软件切换或硬件开关切换,并利用毫米波频段蜂窝移动通信的射频模组或电路建立无线局域网通信。该方法能够使得设备同时具备毫米波蜂窝移动通信以及毫米波无线局域网通信的能力,并且简化了设备上的毫米波频段射频模组的数量,利于设备内部空间布局。

    基于层叠的微带和基片集成波导馈电的宽带阵列天线

    公开(公告)号:CN109037930B

    公开(公告)日:2020-09-11

    申请号:CN201810768417.0

    申请日:2018-07-13

    申请人: 东南大学

    IPC分类号: H01Q1/38 H01Q1/50 H01Q21/00

    摘要: 本发明公开了一种基于层叠的微带和基片集成波导馈电的宽带阵列天线,包括由上往下依次设置的顶部金属层、第一介质层、第一中间金属层、第二介质层、第二中间金属层、第三介质层和底部金属层,其中,顶部金属层上设有微带辐射单元,第一中间金属层上设有微带馈电网络,微带辐射单元与微带馈电网络之间通过贯穿第一介质层的金属化通孔连接;所述天线还包括基片集成波导馈电网络,基片集成波导馈电网络包括第二中间金属层、第三介质层、底部金属层和贯穿第三介质层的金属化通孔。本发明能够实现大于15%的阻抗带宽,相对于现有技术有效提高了阻抗带宽。此外,本发明还有效提高了辐射效率和正交极化区分度。

    一种检测镀钛金刚石颗粒表面镀层厚度的方法

    公开(公告)号:CN110319796A

    公开(公告)日:2019-10-11

    申请号:CN201910535289.X

    申请日:2019-06-20

    申请人: 东南大学

    发明人: 陈锋 徐俊 朱佳

    IPC分类号: G01B15/02

    摘要: 本发明涉及一种检测镀钛金刚石颗粒表面镀层厚度的方法,具体步骤是:1.对镀钛金刚石颗粒进行超声清洗,去除油污后烘干;2.采用天平称取一定质量的镀钛金刚石颗粒置于稀硫酸溶液中,腐蚀Ti层,腐蚀结束后清洗、烘干金刚石颗粒,并称量金刚石颗粒质量;3.将步骤2得到的镀钛金刚石颗粒置于稀硝酸溶液中,腐蚀TiC层,腐蚀结束后清洗、烘干金刚石颗粒,并称量金刚石颗粒质量;4.通过去除金刚石颗粒表面的Ti层和TiC层后的失重,根据计算模型分别计算镀钛金刚石颗粒表面Ti层和TiC层的厚度。本发明检测镀钛金刚石颗粒表面镀层厚度的方法,工艺简单、成本低,可快速、准确地检测各种方法制备的镀钛金刚石颗粒表面Ti层和TiC层的平均厚度。

    一种金刚石颗粒表面盐浴镀钛的方法

    公开(公告)号:CN109930149A

    公开(公告)日:2019-06-25

    申请号:CN201910298193.6

    申请日:2019-04-15

    申请人: 东南大学

    发明人: 陈锋 徐俊 朱佳

    IPC分类号: C23C24/08

    摘要: 本发明涉及一种金刚石颗粒表面盐浴镀钛的方法,具体步骤是:1.对金刚石颗粒进行超声清洗,然后将其在氢氧化钠溶液中浸泡,进行表面粗化处理。2.采用氯化亚锡溶液和氯化钯溶液分别对金刚石颗粒进行敏化和活化处理。3.之后将金刚石颗粒、钛粉和金属盐按5~10:1:5~10的质量比研磨混合,并置于坩埚中。4.将坩埚置于井式炉中,在氮气保护下在750~800℃进行高温盐浴镀钛处理。5.将镀后产物进行超声清洗除盐并筛分,获得镀钛金刚石颗粒。该方法制备的金刚石镀层由TiC层及其表面微量的Ti颗粒组成,镀层与金刚石基体的结合力强、均匀致密、厚度可控,其工艺简单、成本低、环保性好,可用于金刚石颗粒表面镀钛的工业化生产。

    一种金刚石-铝复合材料的磁控溅射镀膜方法

    公开(公告)号:CN109930125A

    公开(公告)日:2019-06-25

    申请号:CN201910291811.4

    申请日:2019-04-12

    申请人: 东南大学

    发明人: 陈锋 朱佳 徐俊

    摘要: 本发明涉及一种金刚石-铝复合材料的磁控溅射镀膜方法。该磁控溅射镀膜方法的操作步骤如下:1.用砂纸研磨复合材料表面,之后将其放入无水乙醇中超声清洗干净;2.将样品放入超高真空磁控溅射设备中,先溅射一层金属铬,厚度为200~500nm,再溅射一层金属铜,厚度为1~2μm;3.进行镀后热处理,增加镀层与复合材料的界面结合强度。采用本发明的磁控溅射镀膜方法,可确保镀层与复合材料基体间的界面结合力强、界面热阻小,为常规的后续镀镍工艺带来方便,并可有效防止镀镍时复合材料与水接触所导致的性能衰退。镀镍后按照SJ20130-92《金属镀层附着强度试验方法》中热震试验标准,在250℃以上热震循环10次后无起泡现象与裂纹产生。

    基片集成波导传输结构、天线结构及连接方法

    公开(公告)号:CN108777343A

    公开(公告)日:2018-11-09

    申请号:CN201810520786.8

    申请日:2018-05-28

    发明人: 洪伟 徐俊 张慧

    摘要: 本发明公开了一种基片集成波导传输结构、天线结构及连接方法,其中基片集成波导传输结构包括三个金属层和一排第一信号割断结构,三个金属层从上至下分别为顶层金属层、中间金属层和底层金属层;所述第一信号割断结构起始于顶层金属层,终止于中间金属层;在所述第一信号割断结构一侧的中间金属层和底层金属层之间形成用于连接低剖面基片集成波导的第一端口,在所述第一信号割断结构另一侧的顶层金属层和底层金属层之间形成用于连接高剖面基片集成波导的第二端口。本发明提出的传输结构解决了板级高剖面基片集成波导器件与射频芯片互连的问题,具有低成本,小尺寸,能够板级集成等优势。

    一种基于空间词袋模型的移动机器人三维建图与避障方法

    公开(公告)号:CN105843223A

    公开(公告)日:2016-08-10

    申请号:CN201610170481.X

    申请日:2016-03-23

    申请人: 东南大学

    IPC分类号: G05D1/02

    CPC分类号: G05D1/02

    摘要: 本发明公开了一种基于空间词袋模型的移动机器人三维地图创建与避障导航方法,包括以下步骤:1)采集Kinect传感器数据,对场景图像特征采用融合空间关系的空间词袋模型来描述;2)利用场景图像的SDBoW2模型描述进行机器人三维SLAM,实现闭环检测、三维点云拼接、图结构优化,从而创建环境的全局三维点云密度地图;3)机器人利用创建的三维全局地图和Kinect传感器信息在室内进行实时避障导航。本发明针对无里程计、无激光测距传感器的低成本移动机器人,在仅依赖Kinect传感器的情况下实现可靠、实时的三维地图创建与避障导航,适用于家庭、办公室等较大面积室内环境下的移动机器人长期作业服务应用场合。

    基于四分之一波长阶跃阻抗谐振器的带通滤波器及设计方法

    公开(公告)号:CN105356020A

    公开(公告)日:2016-02-24

    申请号:CN201510945148.7

    申请日:2015-12-17

    申请人: 东南大学

    发明人: 洪伟 徐俊 张慧

    IPC分类号: H01P1/203

    CPC分类号: H01P1/203 H01P1/2039

    摘要: 本发明公开了一种基于四分之一波长阶跃阻抗谐振器的带通滤波器及设计方法,带通滤波器包括上金属层、下金属层以及位于中间的介质层,上金属层包括输入微带线、输出微带线、谐振器结构以及馈线结构,谐振器结构由五个四分之一波长阶跃阻抗谐振器单元结构交错排列而成;馈线结构包括输入馈线和输出馈线,输入馈线和输入馈线均为折弯线。本发明滤波器结构,可有效地抑制射频微波电路中可能存在的高次谐波,不仅适用于10GHz以下的微波频段,在10~20GHz频段仍具有较好的性能,同时具有结构紧凑、加工简单、低插入损耗、低成本等优点。

    一种集成微波和毫米波的双频圆极化天线

    公开(公告)号:CN117977184A

    公开(公告)日:2024-05-03

    申请号:CN202410069886.9

    申请日:2024-01-17

    摘要: 本发明公开一种集成微波和毫米波的双频圆极化天线,包含毫米波频段第一至第四辐射单元,毫米波圆极化馈电网络,微波辐射缝隙和微波圆极化滤波馈电网络,毫米波第一至第四辐射单元采用顺序旋转序列的形式来产生圆极化波,按两行两列排布;微波辐射缝隙为两个正交排列的矩形缝隙;微波圆极化馈电网络有通过两个正交排列的矩形缝隙给整个毫米波圆极化天线的等效方形贴片提供等幅不等相位的馈电。此种天线结构可在微波和毫米波频段产生阻抗带宽较宽、轴比带宽较宽的圆极化波,跨频带隔离度较高,保证了天线两个频段的独立工作,并且在微波频段实现了较高水平的增益带外抑制,具有结构紧凑、便于装配的优势,是B5G/6G室内物联网应用的候选天线。