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公开(公告)号:CN111093300B
公开(公告)日:2022-03-25
申请号:CN201911384954.6
申请日:2019-12-28
Applicant: 华南理工大学
IPC: H05B6/68
Abstract: 本发明公开了一种基于音乐调制的微波加热装置,基于微波固态源或者若干个微波固态频率源,其特征在于,包括音乐存储装置、音乐播放装置、音乐解调或频谱分析装置、微波加热源及调制电路装置;所述音乐存储装置用于储存音乐;所述音乐播放装置,用于从音乐存储装置读取数据后进行播放;将所选的音乐用于微波加热,从而获得不同的加热效果和味道,从而可以大大提升微波加热或烹饪的乐趣,具有重要的创新价值。
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公开(公告)号:CN113484549B
公开(公告)日:2022-07-26
申请号:CN202110681569.9
申请日:2021-06-18
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种适用于OTA测试的EVM测量方法,包括以下步骤:步骤一、搭建不同的误差矢量幅度测量系统,所述误差矢量幅度测量系统包括第一测量系统、第二测量系统、第三测量系统;步骤二、在不同的误差矢量幅度测量系统下进行误差矢量幅度测量;步骤三、获取不同的误差矢量幅度测量系统的误差矢量幅度测量值;步骤四、根据不同的测量系统下得到的误差矢量幅度测量值计算待测器件自身引起的误差矢量幅度值。本测量方法适用OTA测试条件下,通过搭建三种测试链路,计算得到仪器因素带来的矢量调制误差和环境因素带来的矢量调制误差,通过矢量差计算消除以上两种干扰,因而测量和计算得到较为精确的待测器件自身矢量调制误差。
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公开(公告)号:CN119226859A
公开(公告)日:2024-12-31
申请号:CN202411386362.9
申请日:2024-09-30
Applicant: 华南理工大学
IPC: G06F18/24 , G06F18/10 , G06F18/213 , G06F18/2131 , G06N3/0464 , G06N3/047 , G06N3/08
Abstract: 本发明公开了一种基于孪生数据驱动的超声导波损伤识别方法,包括:实验室收集铝护套损伤检测孪生模型超声导波信号作为源域数据集一,通过超声导波信号模态提取构建源域数据集二,通过真实检测信号构建目标域数据集;建立的数据集采用连续小波变换对源域数据集和目标域数据集进行预处理;源域数据集和目标域数据集通过ResNet50网络实现公共特征提取;构建了特定域特征提取器,采用域内对齐和域间对齐两种策略来对齐不同分布的数据以获得域不变特征并消除偏移;最后,设计特定域分类器获得类别可分特征,并消除不同分类器之间的差异,并在电缆护套的损伤检测中进行验证。本发明增强损伤检测模型的可解释性、通用性和泛化能力。
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公开(公告)号:CN113484549A
公开(公告)日:2021-10-08
申请号:CN202110681569.9
申请日:2021-06-18
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种适用于OTA测试的EVM测量方法,包括以下步骤:步骤一、搭建不同的误差矢量幅度测量系统,所述误差矢量幅度测量系统包括第一测量系统、第二测量系统、第三测量系统;步骤二、在不同的误差矢量幅度测量系统下进行误差矢量幅度测量;步骤三、获取不同的误差矢量幅度测量系统的误差矢量幅度测量值;步骤四、根据不同的测量系统下得到的误差矢量幅度测量值计算待测器件自身引起的误差矢量幅度值。本测量方法适用OTA测试条件下,通过搭建三种测试链路,计算得到仪器因素带来的矢量调制误差和环境因素带来的矢量调制误差,通过矢量差计算消除以上两种干扰,因而测量和计算得到较为精确的待测器件自身矢量调制误差。
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公开(公告)号:CN111043632A
公开(公告)日:2020-04-21
申请号:CN201911384963.5
申请日:2019-12-28
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种用于基于固态源的微波炉频率智能选择方法,其特征在于,包括以下步骤:1)、固态微波源输出一定频率和大小的功率给反馈装置;2)、比较反馈装置接收反射功率的大小,来判断各频点的功率吸收的程度;3)、调节固态微波源来实现特定的输出功率和输出频率。本发明基于非单频率工作的固态源微波炉,通过不同频率反射功率的提取,来选择合适的工作频率,从而大大提升微波炉的加热效率。
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公开(公告)号:CN111904593A
公开(公告)日:2020-11-10
申请号:CN202010595357.4
申请日:2020-06-28
Applicant: 华南理工大学
IPC: A61B18/18
Abstract: 本发明公开了一种双工微波消融仪,所述双工微波消融仪包括电源模块、控制模块、低频电源开关模块、高频电源开关模块、双工频率源、低频功率放大器、高频功率放大器、双工器和双频微波消融天线;所述电源模块通过高频电源开关模块与高频功率放大器连接;所述低频电源开关模块、高频电源开关模块和电源模块均与控制模块相接;所述控制模块、低频功率放大器、高频功率放大器均与双工频率源相接;所述双工频率源、双工器、双频微波消融天线依次连接。电源模块、双工频率源、低频电源开关模块和高频电源开关模块均受控于控制模块,使双工微波消融仪可以工作在单工或双工的工作状态,进行肿瘤的适形微波消融,为微波消融提供一种新的消融方法。
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公开(公告)号:CN111681998A
公开(公告)日:2020-09-18
申请号:CN202010410907.0
申请日:2020-05-15
Applicant: 华南理工大学
IPC: H01L23/367 , H01L23/373 , H01L23/66
Abstract: 本发明公开了一种芯片载体组件、通信芯片载体组件及通信系统,其中,所述一种芯片载体组件包括:一个介质基板;一个电连接到所述介质基板的芯片模块,所述芯片模块包括至少两个芯片;一个与所有的所述芯片的背部紧贴的柔性金属化热沉基板。本发明采用柔性金属化热沉基板与芯片模块中不同的芯片的背部进行直接贴合,无需添加散热硅脂,结构紧凑,能够实现较好的导热,可广泛应用于多芯片组件技术领域。
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公开(公告)号:CN117849191A
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202311714756.8
申请日:2023-12-14
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种基于峰值频率的复合板超声导波结构损伤检测方法,包括以下步骤:建立复合板标准试块,并通过人工模拟损伤样本;利用多传感压电超声导波检测,获取复合板超声导波正常信号和损伤信号;基于超声导波峰值和频率,得到适应导波信号不同频散特性的过完备调制字典;根据导波信号包络特征,提取导波信号的峰值位置信息,采用基于峰值信息的快速匹配追踪算法,分离、提取和识别导波信号不同模态;利用正常模态与损伤模态的能量差,获取导波信号损伤指数,利用椭圆概率成像算法,获取损伤的具体位置和结构状态。将基于峰值信息的快速匹配追踪算法与椭圆概率成像算法结合,分离、提取和识别导波信号模态,获取复合板的损伤位置和结构状态。
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公开(公告)号:CN111093300A
公开(公告)日:2020-05-01
申请号:CN201911384954.6
申请日:2019-12-28
Applicant: 华南理工大学
IPC: H05B6/68
Abstract: 本发明公开了一种基于音乐调制的微波加热装置,基于微波固态源或者若干个微波固态频率源,其特征在于,包括音乐存储装置、音乐播放装置、音乐解调或频谱分析装置、微波加热源及调制电路装置;所述音乐存储装置用于储存音乐;所述音乐播放装置,用于从音乐存储装置读取数据后进行播放;将所选的音乐用于微波加热,从而获得不同的加热效果和味道,从而可以大大提升微波加热或烹饪的乐趣,具有重要的创新价值。
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