一种低剖面全向扫描端射天线阵列

    公开(公告)号:CN107017469B

    公开(公告)日:2020-05-22

    申请号:CN201710236613.9

    申请日:2017-04-12

    Abstract: 本发明公开了一种低剖面全向扫描端射天线阵列,该天线可以实现波束指向为端射方向时方位面的全向扫描。阵列中心单元驻波比小于2的相对带宽大于20%,剖面高度约位0.054λ0,λ0为中心频率波长。该天线单元的基本结构包括:圆柱馈电探针(1);上层介质基板(2);下层介质基板(3);顶部金属贴片加载结构(4);中间内层金属贴片加载结构(5);中间外层圆环金属贴片加载结构(6);地板(7);连接顶层金属贴片加载与中间外层圆环金属贴片加载的金属化盲孔(8);连接中间外层圆环金属贴片加载与底层地板的金属化通孔(9);连接金属化盲孔与金属化通孔的中间层金属线结构(10)。

    一种低剖面全向扫描端射天线阵列

    公开(公告)号:CN107017469A

    公开(公告)日:2017-08-04

    申请号:CN201710236613.9

    申请日:2017-04-12

    Abstract: 本发明公开了一种低剖面全向扫描端射天线阵列,该天线可以实现波束指向为端射方向时方位面的全向扫描。阵列中心单元驻波比小于2的相对带宽大于20%,剖面高度约位0.054λ0,λ0为中心频率波长。该天线单元的基本结构包括:圆柱馈电探针(1);上层介质基板(2);下层介质基板(3);顶部金属贴片加载结构(4);中间内层金属贴片加载结构(5);中间外层圆环金属贴片加载结构(6);地板(7);连接顶层金属贴片加载与中间外层圆环金属贴片加载的金属化盲孔(8);连接中间外层圆环金属贴片加载与底层地板的金属化通孔(9);连接金属化盲孔与金属化通孔的中间层金属线结构(10)。

    成像先验驱动的渐进式空间小目标智能识别方法

    公开(公告)号:CN115393284A

    公开(公告)日:2022-11-25

    申请号:CN202210927432.1

    申请日:2022-08-03

    Abstract: 本发明涉及一种成像先验驱动的渐进式空间小目标智能识别方法,包括步骤:使用基于阈值嵌入的最小外接矩形框算法对带有运动模糊的空间目标进行初步定位,得到初步定位图像;提取初步定位图像的退化特征,并计算初步定位图像和退化特征的残差,得到去模糊的空间目标图像;利用训练好的改进的增强型超分辨率生成对抗网络对去模糊的空间目标图像进行特征提取,得到清晰化的空间目标图像;利用训练好的残差网络对清晰化的空间目标图像进行目标识别,得到空间目标类型。该识别方法先对空间目标进行初步定位,然后对定位出的空间目标图像进行去运动模糊和清晰化操作,最后使用残差网络进行目标识别,提高了宽幅图像中空间目标识别的准确率。

    一种氧化铪薄膜稳定过渡族氧化物表面导电层的方法

    公开(公告)号:CN108400083A

    公开(公告)日:2018-08-14

    申请号:CN201810038056.4

    申请日:2018-01-16

    Abstract: 本发明属于半导体器件制造技术领域,提供一种氧化铪薄膜稳定过渡族氧化物表面导电层的方法,用以解决离子轰击过渡族氧化物表面导电层不稳定的技术问题,本发明将所述过渡族氧化物表面导电层上覆盖一层氧化铪薄膜、作为钝化层。氧化铪薄膜作为一种表面钝化材料,相比于其他材料具有宽的带隙(5.7eV)、更高的介电常数(约25)、较高的硬度和高的化学稳定性,有较好的热力学稳定性和良好的晶格匹配特性,对器件的保护性能好,能够大大提高过渡族氧化物表面导电层的稳定性;同时,本发明氧化铪薄膜采用脉冲激光沉积技术制备,制备工艺具有无污染、易控制,能够精确控制化学计量,工艺简单、灵活性大等优点。

    一种基于蒙特卡洛模拟辅助控制离子注入时间的方法

    公开(公告)号:CN108517559B

    公开(公告)日:2020-12-29

    申请号:CN201810184340.2

    申请日:2018-03-07

    Abstract: 本发明属于离子注入的应用领域,具体为一种基于蒙特卡洛模拟辅助控制离子注入时间的方法。本发明以SRIM为基础,模拟氩离子注入钛酸锶晶体,将每个单位时间作为一个分段,结合反复迭代计算来控制离子注入的时间或剂量等因素精确控制氧空位浓度,得出具有实验意义的控制时间。解决了SRIM模拟不能设置时间参数的问题,通过将时间切分为每一个单位时间,以单位时间连续推进求解,最终得到了一条时间与非晶化层厚度的关系,能辅助实际实验过程中对离子注入剂量的控制。避免了实验中仅仅依靠实验者的经验而决定注入的时间,是一套具有实际实验意义的模拟计算方法。

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