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随着无线通信系统的快速发展,尤其是5G时代的来临,带通滤波器作为射频前端的选频器件被广泛应用于各种系统.近年来,人们对通信的需求日益提升,因此滤波器的小型化、低成本以及高性能等方面的要求成为业内研究的重点.现代工艺技术的发展为带通滤波器的设计提供了多种方法,如使用阶跃阻抗谐振器设计微带带通滤波器、利用互补开环谐振器作为基本谐振单元构造宽带带通滤波器和基于E型双模谐振器设计微带带通滤波器等.然而,这些微带滤波器的尺寸较大,令实现小型化的目标难以实现.由于集总元件具有体积小、成本低、带宽宽、元件间相互作用小等优点,在射频器件设计中发挥着重要作用.相较于基于集成无源器件(Integrated Passive Device,IPD)工艺和低温共烧陶瓷(Low-Temperature Co-fired Ceramic,LTCC)工艺的带通滤波器,这种单层宽带带通滤波器具有更低的生产成本、更少的损耗限制,以及避免了基于表面贴装器件的成本和制造公差等问题.由于其采用交指电容和微带电感的简单实现方式,该方法所设计的滤波器还具有工艺简单和体积小的优点.基于单层印刷电路板(Printed Circuit ... 相似文献
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该文以数值仿真方法为研究手段,计算分析了隔离段前向楔角前沿安装距离、楔角长度和角度等几何参数变化对隔离段内流场特征的影响。和文献中实验结果校验结果比较,该文采用的数值计算方法成熟可靠,具有较高的间断分辨率。研究同时获得了不同构型条件对隔离段的最大抗反压能力以及总压损失系数的量化影响规律,为隔离段几何构型的进一步优化设计和为实验方案的确定提供了依据。 相似文献
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人工智能系统以一种前所未有的方式,被广泛地用于解决现实世界的各种挑战,其已然成为推动人类社会发展的核心驱动力.随着人工智能系统在各行各业的迅速普及,人们对人工智能系统的可信性愈发感到担忧,其主要原因在于,传统软件系统的可信性已不足以完全描述人工智能系统的可信性.对于人工智能系统的可信性的研究,具有迫切的需要.目前已有大量相关研究,且各有侧重,但缺乏一个整体性、系统性的认识.本研究是一项以现有二级研究为研究对象的三级研究,旨在揭示人工智能系统的可信性相关的质量属性和实践的研究现状,建立一个更加全面的可信人工智能系统质量属性框架.本研究收集、整理和分析了2022年3月前发表的34项二级研究,识别了21种与可信性相关的质量属性及可信性的度量方法和保障实践.研究发现,现有研究主要关注在安全性和隐私性上,对于其它质量属性缺乏广泛且深入的研究.对于需要跨学科协作的两个研究方向,需要在未来的研究中引起重视,一方面是人工智能系统本质上还是一个软件系统,其作为一个软件系统的可信值得人工智能和软件工程专家合作研究;另一方面,人工智能是人类对于机器拟人化的探索,如何从系统层面保障机器在社会环境下的可信,如怎样满足人本主义,值得人工智能和社会科学专家合作研究. 相似文献
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为了提高功率分配器对无用信号的抑制能力,针对Gysel功率分配器的结构特征,提出在其基础上实现滤波集成的简明普适思路. 设计完成了具有滤波特性的Gysel功率分配器. 根据奇偶模电路分析方法进行电路分解,获得了易于分析的奇偶模等效电路;利用导纳矩阵求解出端口导纳和阻抗,给出了端口S参数的表达式,并分析了该滤波集成型Gysel功率分配器的电路特性. 通过多个仿真实验案例验证了理论分析结果的正确性. 实验结果表明,该Gysel功率分配器在第5代移动通信系统核心频段的端口反射系数幅值均小于-10 dB,中心频率处的隔离度为17.38 dB,具有较好的带外抑制特性. 相似文献
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有机光电探测器因其探测波长的可调谐性、低成本制造、易与柔性/轻质器件兼容等优点,在图像显示、光学通信、生物传感等前沿科技领域备受关注。酞菁类化合物由于具有窄而可调的光学带隙、优异的物理化学稳定性、较高的光生载流子效率等优点在有机光电探测器核心功能层—光活性层中极具应用潜力,成为近年来被重点研究的一类光敏材料。本文介绍了酞菁类化合物的结构、性质和分类,简述了光电探测器的探测原理、器件基本结构和光电特性参数,重点回顾并分析了不同类型酞菁化合物在有机光电探测器光活性层的制备、探测波长的调节、器件功能的整体优化等方面的研究进展和影响因素,总结并展望了酞菁类化合物在有机光电探测领域未来的发展方向。 相似文献
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