一种基于反铁电陶瓷材料的脉冲方波产生方法

    公开(公告)号:CN114978119A

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202210682427.9

    申请日:2022-06-16

    IPC分类号: H03K3/64

    摘要: 本发明公开了一种基于反铁电陶瓷材料的脉冲方波产生方法,制备反铁电陶瓷;测量反铁电陶瓷电滞回线,获取反铁电陶瓷的反铁电—铁电相变电场;将反铁电陶瓷极化充电,使反铁电陶瓷发生反铁电—铁电相变;利用充电后的反铁电陶瓷对电阻负载放电,在电阻负载两端获得脉冲方波。本发明通过反铁电陶瓷对电阻负载放电,最终在电阻负载上形成一定脉宽的脉冲方波,可大大简化脉冲方波产生的电路系统。

    一种基于生成式对抗网络的强度相干识别方法及设备

    公开(公告)号:CN114359667A

    公开(公告)日:2022-04-15

    申请号:CN202111661474.7

    申请日:2021-12-30

    摘要: 一种基于生成式对抗网络的强度相干识别方法及设备,识别方法包括以下步骤:获取包含对象类别信息的散斑图样作为样本训练生成式对抗网络模型,获得条件生成式对抗网络模型;获取包含待识别目标类别信息的散斑图样;将包含待识别目标类别信息的散斑图样输入条件生成式对抗网络模型,获得待识别目标类别信息。本发明不依靠目标图像信息进行识别,而是基于强度相干成像的系统架构,利用生成式对抗网络输入随机噪声的特点,设计了通过接收强度相干成像中光源和目标作用后的回波信号进行目标识别的方法,能大幅缩短数据采集和处理的时间。本发明识别方法基于强度相干成像系统架构,只需要探测目标与光源作用后的强度分布,有效降低了设备复杂度。

    一种基于压电效应检测周期极化晶体占空比的方法

    公开(公告)号:CN111474421B

    公开(公告)日:2022-03-08

    申请号:CN202010409268.6

    申请日:2020-05-14

    IPC分类号: G01R29/22 H01S3/06

    摘要: 本发明公开了一种基于压电效应检测周期极化晶体占空比的方法,包括以下步骤:步骤1,确定待测试样品的压电性能为D,畴结构周期L,待测试样品为周期极化晶体;步骤2,在待测试样品上选取测试面或测试点;步骤3,通过压电系数测试方法,测量步骤2所选取测试面或测试点压电性能,获得测试面或测试点的压电系数X(d33);步骤4,根据步骤1所得待测试样品压电性能、步骤3所得待测试样品的压电系数以及占空比计算式计算步骤2所选取测试面或测试点的占空比η;实现无损检测样品的占空比,检测误差小通过该方法可以获得周期极化晶体占空比的具体数值,且通常使用条件下(R>10L)最大误差不超过3%,可用于周期极化晶体占空比的准确测试。

    一种铁电晶体矫顽场强的测量装置及方法

    公开(公告)号:CN111880018B

    公开(公告)日:2022-02-11

    申请号:CN202010604829.8

    申请日:2020-06-29

    IPC分类号: G01R29/22 G01R29/12 G01R27/26

    摘要: 本发明提供的一种铁电晶体矫顽场强的测量装置及方法,包括以下步骤:步骤一,获取已极化的未加压的铁电晶体的五参数;步骤二,向步骤一中涉及的铁电晶体施加交流电压,之后获取施加电压后的铁电晶体的加压后的五参数;步骤三,将步骤一中得到的未加压的铁电晶体的参数与步骤二中的加压后的铁电晶体的参数进行比对,进而判断铁电晶体是否发生退极化;步骤四,若铁电晶体发生退极化,则将步骤二中施加的交流电对应的场强作为铁电晶体的退极化场强;反之,则重复步骤二、步骤三直至铁电晶体发生退极化;步骤五,根据步骤四得到的退极化场强计算铁电晶体的矫顽场强;本发明测样操作方便易控,安全性高,且能够完成铁电晶体的退极化场强和矫顽场强测试工作。

    一种压电复合材料的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN111900247B

    公开(公告)日:2021-12-28

    申请号:CN202010568602.2

    申请日:2020-06-19

    摘要: 本发明公开一种压电复合材料的制备方法及其应用,制备方法为步骤一,设计3D打印曲面网格模具,并打印制备成型;步骤二,将块状压电相切割成若干压电小柱;步骤三,将压电小柱插入进3D打印模具空格中;步骤四,用环氧树脂等非压电相对压电小柱与3D打印模具的空隙进行填充和固化成型:步骤五,对制成样品进行打磨、抛光,超声清洗后,对样品进行被覆电极操作得到曲面压电复合材料,本发明能够制备曲面压电复合材料,其优点在于很好的克服了传统制备曲面复合材料工艺繁杂、成型困难的缺点,能够实现大曲率、大面积、曲面压电复合材料的制备。

    一种基于降噪卷积神经网络的鬼成像去噪方法及设备

    公开(公告)号:CN113706408A

    公开(公告)日:2021-11-26

    申请号:CN202110921368.1

    申请日:2021-08-11

    IPC分类号: G06T5/00 G06N3/04 G06N3/08

    摘要: 一种基于降噪卷积神经网络的鬼成像去噪方法及设备,去噪方法包括以下步骤:根据训练数据集图像的大小和采样率大小随机生成一组二维随机矩阵作为固定散斑;利用固定散斑与训练数据集中的每张图像进行鬼成像仿真,并获取包含噪声的数据集,通过包含噪声的数据集对降噪卷积神经网络进行训练;采用残差学习法通过降噪卷积神经网络预测包含噪声的图像;将待成像目标使用同一组固定散斑和鬼成像方法得到实际包含噪声的图像,将该实际包含噪声的图像输入到训练好的降噪卷积神经网络得到预测的噪声图像;使预测的包含噪声的图像与预测的噪声图像对应像素相减得到降噪后清晰的目标图像。本发明适用范围广,具有较强的泛化能力和去噪能力。

    一种基于磁光检测的有效电光系数测量装置及方法

    公开(公告)号:CN111398218B

    公开(公告)日:2021-10-08

    申请号:CN202010208439.9

    申请日:2020-03-23

    IPC分类号: G01N21/41 G01N21/17 G01J4/00

    摘要: 本发明公开了一种基于磁光调制的有效电光系数测量装置及方法,包括计算机、旋转平台、线偏振激光器、第一四分之一波片、起偏器、第二四分之一波片、磁光调制器以及安装在旋转平台上的检偏器和光电探测器,线偏振激光器发出的线偏光依次经第一四分之一波片、起偏器、待测量样品、第二四分之一波片、磁光调制器及检偏器入射到光电探测器中,该装置及方法能够高速、高精度的测量有效电光系数,测量范围较大,稳定性较高。

    一种雷达/红外兼容隐身超表面

    公开(公告)号:CN111585041B

    公开(公告)日:2021-08-06

    申请号:CN202010575752.6

    申请日:2020-06-22

    IPC分类号: H01Q17/00 H01Q15/00

    摘要: 本发明公开了一种雷达/红外兼容隐身超表面,属于新型人工电磁材料技术领域,包括自下而上依次设置的导电反射层、介质层和导体薄膜功能层;所述导体薄膜功能层为贴片大单元Ⅰ和贴片大单元Ⅱ的M×M阵列结构;所述贴片大单元Ⅰ是由贴片小单元Ⅰ构成的n1×n1的阵列结构,所述贴片大单元Ⅱ是由贴片小单元Ⅱ构成的n2×n2的阵列结构;其中,M为偶数;贴片大单元Ⅰ和贴片大单元Ⅱ尺寸相同,且数量相等;贴片小单元Ⅰ和贴片小单元Ⅱ尺寸不同;本发明由导电反射层‑介质层‑导体薄膜功能层三明治结构组成,结构简单,只需1层人工结构单元阵列即可使上述结构同时实现雷达与红外隐身的兼容。

    一种端面泵浦激光晶体散热用微通道水冷结构

    公开(公告)号:CN112968342A

    公开(公告)日:2021-06-15

    申请号:CN202110056025.3

    申请日:2021-01-15

    摘要: 本发明公开了一种端面泵浦激光晶体散热用微通道水冷结构,微流通道盖板的一侧与二级热沉的平面侧连接,二级热沉的另一侧通过定位槽与一级热沉连接,一级热沉上设置有激光晶体;微流通道盖板与二级热沉的接触侧设置有台阶,台阶上设置有微流通道,微流通道的一端设置有进水口,另一端对应设置有出水口,微流通道靠近出水口的一侧设置有用于形成湍流的阻挡物,一级热沉和二级热沉上设置有金刚石薄片。本发明提高了激光晶体的热导率,减小了激光晶体的热应力,提高了激光晶体的性能。

    一种反铁电材料快速反向相变时间的测试方法

    公开(公告)号:CN112924767A

    公开(公告)日:2021-06-08

    申请号:CN202110299410.0

    申请日:2021-03-22

    IPC分类号: G01R29/12

    摘要: 本发明公开了一种反铁电材料快速反向相变时间的测试方法,首先测试反铁电材料在设定电场下的极化强度;然后将反铁电材料充电至一定电场;将充电后的反铁电陶瓷放电,测量得放电过程中的瞬态电流、电压曲线,分别对瞬态电流和电压波形进行数值处理,获得反铁电材料放电过程中的极化强度曲线以及电场曲线,利用极化强度曲线和电场曲线,获得放电过程中的极化强度‑电场曲线,对极化强度‑电场曲线进行处理,获得微分介电常数‑电场曲线,根据微分介电常数‑电场曲线,获得反向相变电场,进而获得反向相变的精确时间。本发明可测试反铁电材料在低于毫秒量级时间尺度的反向相变时间。