一种基于缺陷地结构的超宽带滤波器

    公开(公告)号:CN114784472A

    公开(公告)日:2022-07-22

    申请号:CN202210583093.X

    申请日:2022-05-25

    Abstract: 本发明提供了一种基于缺陷地结构的超宽带滤波器,包括基板和设置在基板顶面的传输铜线,传输铜线包括端头连接部、方形部和槽状缺口部,端头连接部通过方形部与槽状缺口部连接,且传输铜线以槽状缺口部中心轴线为对称轴对称,槽状缺口部上连接三根接地短截线。本发明能利用多阶的接地短截线产生超宽带通带,级联偏置谐振环抑制高次谐波,实现宽阻带,同时利用加载电容器的H形缺陷地结构在下截止频率处产生传输零点,使用两个不同大小的凸形缺陷地结构在通带内产生两个陷波,实现对特定频率脉冲信号的抑制,结构设计科学合理,成本低廉,可推广使用。

    一种针对磁声磁粒子浓度成像的矩阵式线圈设计方法

    公开(公告)号:CN112129828A

    公开(公告)日:2020-12-25

    申请号:CN202011019361.2

    申请日:2020-09-24

    Abstract: 本发明公开了一种针对磁声磁粒子浓度成像(MACT‑MI)的矩阵式线圈设计方法,MACT‑MI是最近提出的一种基于磁性纳米粒子(MNPs)浓度的成像方法,具有非侵入式、高分辨率和能对MNPs进行定量估计的优点。目前MACT‑MI采用的梯度磁场激励单元是麦克斯韦线圈,为进一步降低激励电流、简化散热条件,本发明公开了一种针对MACT‑MI的矩阵式线圈设计方法,将梯度磁场激励单元改为矩阵式线圈。首先根据成像区域设定线圈参数;其次根据成像所需的磁场梯度,设定成像区域的梯度值;最后运用改进的天牛须智能仿生寻优算法,计算功耗最小时矩阵式线圈上的电流值。本发明采用上述方法,设计了专用于MACT‑MI的矩阵式线圈,可为MACT‑MI系统的设计以及进一步地实验乃至临床应用奠定基础。

    一种宽带小型化90°移相器及其设计方法

    公开(公告)号:CN110854483A

    公开(公告)日:2020-02-28

    申请号:CN201911186873.5

    申请日:2019-11-28

    Abstract: 本发明提供了一种宽带小型化90°移相器及其设计方法,所述移相器包含主线单元和参考线单元两个独立电路单元,采用两端开路的λ/4TRD耦合线代替传统Schiffman移相器中3λ/4的参考线。设计方法包括以下步骤:首先采用TRD耦合器的S参数矩阵分析推导了两端开路的TRD耦合线的回波损耗和插入损耗的计算公式,确定了TRD耦合线随耦合系数的变化规律;接着采用ADS仿真分析了TRD耦合线耦合系数和主线奇偶模特性阻抗比对改进的小型化Schiffman移相器的性能影响;然后设计移相器尺寸,并仿真分析其性能;最后采用HFSS仿真、实物加工与测试的方法验证了设计方法的正确性。与已有的Schiffman移相器相比,本文所提出的移相器的参考线长度减小了三分之二,充分实现了小型化。

    一种磁声磁粒子浓度成像装置及成像方法

    公开(公告)号:CN110755072A

    公开(公告)日:2020-02-07

    申请号:CN201911067260.X

    申请日:2019-11-04

    Abstract: 本发明公开了一种磁声磁粒子浓度成像装置及成像方法,包括:梯度磁场激励单元,产生梯度磁场并作用于含有超顺磁纳米粒子的成像体;磁声信号采集与显示单元,用于采集磁声信号,并将采集到的信号进行调理和显示;机械驱动扫描单元,驱动磁声信号采集与显示单元进行环形扫描接收超声信号;智能中央控制单元,为梯度磁场激励单元和机械驱动扫描单元提供控制信号和对采集的数据进行处理;数据存储与成像单元,将采集到的磁声信号进行进一步处理,对磁粒子浓度进行图像重建。本发明利用声压信息计算出超顺磁纳米粒子浓度矩阵,通过超声探头的环扫来记录每个点声源发出的超声信息,从而求解出不同位置的超顺磁纳米粒子浓度,进而实现整个空间成像。

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