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东南大学
【东南大学射频讲义】无线收发系统架构
东南大学射频讲义无线收发机结构Enjoying~清晰内容请下载pdf原文~下载方法:1. 关注本公众号(已关注本号者跳过此步)2. 点击右上角分享此篇文章至朋友圈3. 进入公众号回复:1012 即可下载此篇文章原文☆ END ☆精彩回顾腔体滤波器技术提升解决方案腔体滤波器设计之----自动单腔频率温飘秒仿糖葫芦串形低通秒仿糖葫芦型低通后续之----低通优化TE01模介质滤波器滤波器无源互调浅析如何
5G通信射频有源无源
2025-05-19
9浏览
东南大学MEMS教授黄晓东:AI时代的智能传感技术
在由中国电子电路行业协会CPCA主办的"2025 春季国际PCB技术/信息论坛"主旨论坛上,东南大学集成电路学院MEMS领域特聘教授黄晓东带来了主题为“AI时代的智能传感技术”的精彩演讲,综合东南大学集成电路学院MEMS教育部重点实验室的各项研究成果,为与会者深入解读了智能传感器的技术现状、应用和趋势、以及其为PCB行业带来的机遇和挑战。黄晓东教授指出,智能传感器作为AI时代的核心技术之一,正在推
MEMS
2025-04-24
365浏览
东南大学在SAW陀螺仪研究方面取得新进展
近日,东南大学仪器科学与工程学院的赵立业教授课题组研究了声子超构材料中的陀螺效应,并提出了一种基于声子超构材料中慢波的新型声表面波陀螺仪,其增益系数提高430~1600倍。相关成果以“A novel gyroscope based on the slow surface acoustic wave in a phononic metamaterial”(一种基于声子超构材料中慢表面波的新型陀螺仪)
MEMS
2025-04-22
125浏览
高华科技与东南大学集成电路学院共建研究生实践基地
4月9日,高华科技-东南大学研究生实践基地揭牌仪式在东南大学无锡校区举行。高华科技董事长、总经理李维平,副总经理兰之康,东南大学集成电路学院副院长黄晓东,苏州紫芯微电子有限公司总经理李晓波及多位学生代表出席本次活动。在大家的共同见证下,高华科技李维平董事长与东南大学黄晓东副院长作为双方代表为高华科技-东南大学研究生实践基地揭牌。揭牌仪式后,校企双方开展座谈,就如何充分利用各自优势,在实践基地、专家
MEMS
2025-04-14
279浏览
东南大学综述微生理系统最新进展,强调类器官和器官芯片在疾病方面应用
近日,衰老和老年疾病顶级学术期刊《Ageing Research Review》(影响因子12.9分)在线发表东南大学器官芯片研究院院长、数字医学工程全国重点实验室主任顾忠泽教授、宋超博士、杨家琛博士团队的关于微生理系统(MPS)在衰老及老年病最新进展的综述《Latest developments of microphysiological systems (MPS) in aging-relat
MEMS
2025-03-28
678浏览
东南大学王俊嘉教授:硅基混合集成光电调制器—CarbonSemi2025
随着信息技术的飞速发展,传统光学系统在超大容量和超高速信息处理方面面临着诸多瓶颈。为了突破这些限制,集成光调制器成为了研究的焦点。集成光调制器可以突破传统光学系统的瓶颈,满足超大容量、超高速信息系统和数据中心的要求。二维材料因其显著的电学和光学特性,被认为是构建紧凑、高效、超快集成光电器件的优选材料。目前研制微米量级二维材料调制器芯片的难点在于:缺乏完整的电光响应模型、二维材料转移稳定性差、结构复
DT半导体材料
2025-03-04
278浏览
东南大学:面向高功率密度电驱动系统的分数槽高速永磁电机关键技术与探索
EVH原创文章1.蔚来电驱动开发集成化思路的探讨2.2025年度长城Hi4/Hi4-Z/Hi4-T超级混动深度剖析3.小鹏汽车动力总成部门总监顾捷:智能化趋势下的出行生态融合4.高性能稀土永磁新材料研究进展5.汽车智能化背景下线控制动系统的冗余设计扫描二维码|关注我们● 电动车千人会 ● 扫码关注智能汽车● EVH1000智能汽车 ● 欢迎加入新能源汽车产业交流群 关注公众号后台回复关键
电动车千人会
2025-02-19
237浏览
东南大学顾忠泽教授:为器官芯片研究贡献才智
近日《光明日报》报道东南大学器官芯片研究院院长顾忠泽教授讲述其为器官芯片研究贡献才智的事迹器官芯片,一片薄薄的巴掌大小的高分子材料,可以模拟跳动的“心脏”、呼吸的“肺部”等人体器官。微型的“人体器官”在芯片上有序运行,可以模拟“试药”,代替大量的实验动物,大幅降低新药研发成本。研究器官芯片,绝非易事。早在2012年,我承接“人体器官芯片”课题时,器官芯片尚未在医疗器械和药品应用中得到充分证实。它的
MEMS
2025-01-06
328浏览
东南大学花为教授:高速化背景下的电机参数在线辨识方法研究
来源:电工学会国际合作与学术交流1.舍弗勒全新电驱动桥集成方案一览2.面向扁线工艺的电机设计过程3.电动化关键技术进展:从动力域集成(x-in-1)到功率半导体混合4.最新奥迪e-tron豪华纯电动驱动技术剖析5.SYENSQO 特种聚合物在电驱系统的创新应用扫描二维码|关注我们● 电动车千人会 ● 扫码关注智能汽车● EVH1000智能汽车 ● 欢迎加入新能源汽车产业交流群 关注公众号
电动车千人会
2024-12-20
891浏览
东南大学花为教授:高性能轮毂电机及模块化总成集成关键技术与应用
EVH原创文章1.东风智新新一代新能源驱动系统开发技术及应用2.主流新能源电驱系统传动设计剖析3.深度解析制动能量回收系统的控制原理4.主流主机厂混动增程之发电系统连接设计方案5.2024年奇瑞新一代鲲鹏3DHT混动技术深度剖析扫描二维码|关注我们● 电动车千人会 ● 扫码关注智能汽车● EVH1000智能汽车 ● 欢迎加入新能源汽车产业交流群 关注公众号后台回复关键词“社群”即可获取入
电动车千人会
2024-12-13
1047浏览
东南大学吴宇平、贺加瑞&广东工业大学李争晖:通过原位XRD在碳质负极循环过程中直接观察准钠金属团簇
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!发表期刊:Advanced materials文章标题:Evidence of Quasi-Na Metallic Clusters in Sodium Ion Batteries through In Situ X-Ray Diffraction通讯作者:吴宇平教授、贺加瑞教授、李争晖教授第一作者:刘希原文链接:https://doi.org/10.1002
锂电联盟会长
2024-11-26
519浏览
东南大学器官芯片研究院入驻南京生物医药分中心,搭建器官芯片科技成果转化平台
最近一个月,围绕全国首个高校区域技术转移转化中心南京生物医药分中心的建设,南京江北新区生物医药谷的工作人员都格外忙碌。对外,前往全国各地高校开展深层次沟通、对接具体转化需求;对内,根据现有公共服务平台情况,进一步布局建设18个功能子平台。“目前,已有东南大学团队入驻分中心转化平台开始工作。”分中心相关负责人吴昊博士介绍,“该团队聚焦人体器官芯片研发,近期就要与国内一家大型药企展开合作。”据麦姆斯咨
MEMS
2024-11-12
656浏览
东南大学:基于非线性宇称-时间对称的电感电容无源无线传感器
近日,东南大学MEMS教育部重点实验室黄庆安教授、董蕾副教授课题组在国际著名学术期刊《自然通讯》(Nature Communications)上发表了题为“Inductor-capacitor passive wireless sensors using nonlinear parity-time symmetric configurations(基于非线性宇称-时间对称的电感电容无源无线传感器)
MEMS
2024-11-08
1099浏览
【快报】中国包揽CADContest@ICCAD竞赛三道赛题前三名,恭喜北京大学和东南大学
北京时间10月31日凌晨3点传来打捷报,中国包揽CAD Contest@ICCAD竞赛三道赛题前三名。中国大陆的3支队伍包揽C赛题前三名。第一名:北京大学(杜宇凡、郭资政;指导老师:林亦波);第二名:香港中文大学(指导老师:杨凤如);第三名:东南大学(董雨晗、邓泽远、秦宇森、程旭、焦俊铭、张展华;指导老师:曹鹏)。A赛题和B赛题前三名均来自中国台湾。A赛题前三名:台湾大学获得第一名,第二和第三名都
芯思想
2024-10-31
731浏览
【东南大学射频讲义】无源器件
东南大学射频讲义无源器件Enjoying~清晰内容请下载pdf原文~下载方法:1. 关注本公众号(已关注本号者跳过此步)2. 点击右上角分享此篇文章至朋友圈3. 进入公众号回复:1024 即可下载此篇文章原文☆ END ☆精彩回顾腔体滤波器技术提升解决方案腔体滤波器设计之----自动单腔频率温飘秒仿糖葫芦串形低通秒仿糖葫芦型低通后续之----低通优化TE01模介质滤波器滤波器无源互调浅析如何选择谐
5G通信射频有源无源
2024-10-12
410浏览
器官芯片两大临床转化中心落户东南大学附属中大医院
据麦姆斯咨询介绍,东南大学附属中大医院与东南大学器官芯片研究院近日举行战略合作启动仪式,“数字医学工程全国重点实验室——类器官/器官芯片与人工智能药物评价与转化分中心”、“东南大学附属中大医院——东南大学器官芯片研究院类器官与器官芯片临床转化中心”正式成立,中国科学院院士、东南大学医学与生命科学部主任滕皋军,东南大学校长办公室副主任、东南大学医学与生命科学部副主任程斌,数字医学工程全国重点实验室主
MEMS
2024-09-12
768浏览
东南大学王教授-半集中式开绕组永磁电机驱动系统及其控制方法
EVH原创文章1.氮化镓GaN和碳化硅Sic在电驱动未来之争? 2.新能源商用车高电压1200V 平台需求爆发? 3.【电机控制】IGBT开关频率和最大电流对扭矩影响分析 4.特斯拉Model S plaid超高速电机23308转匹配碳纤维转子可行性探讨? 5.2023年度三合一电驱动生产管控技术探讨扫描二维码|关注我们● 电动车千人会 ● 扫码关注智能汽车● EVH100
电动车千人会
2024-08-18
520浏览
东南大学顾忠泽:攻坚器官芯片核心技术,加速科技成果向新质生产力转化
本次专访由中国生物医学工程学会与和义广业创新平台联合发起,邀请生物医学工程领域科研人员及创业代表,探讨前沿技术发展、行业变革趋势、成果转化实践,展现科技工作者们自立自强、精益求精的攀登精神,推动新质生产力不断发展,促进生物医学工程产业创新。“器官芯片”是通过干细胞、生物材料、纳米加工等前沿技术的交叉集成,在人体外构建一套器官的微生理系统,可以模拟人体不同组织器官的主要结构功能特征和复杂的器官间联系
MEMS
2024-08-18
769浏览
【东南大学射频讲义】射频与微波基础知识
东南大学射频讲义射频与微波基础知识Enjoying~清晰内容请下载pdf原文~下载方法:1. 关注本公众号(已关注本号者跳过此步)2. 点击右上角分享此篇文章至朋友圈3. 进入公众号回复:1009 即可下载此篇文章原文☆ END ☆精彩回顾腔体滤波器技术提升解决方案腔体滤波器设计之----自动单腔频率温飘秒仿糖葫芦串形低通秒仿糖葫芦型低通后续之----低通优化TE01模介质滤波器滤波器无源互调浅析
5G通信射频有源无源
2024-07-16
571浏览
东南大学发表导电聚合物光聚合与3D打印技术最新研究成果
近日,东南大学生物科学与医学工程学院顾忠泽教授与南京大学化学与化工学院谢劲教授、韩杰副研究员团队合作,在亚微米精度导电聚合物三维复杂结构的3D打印方面取得重要进展。相关成果以《导电聚合物的光聚合与3D打印》(Photoinduced double hydrogen atom transfer for polymerization and 3D printing of conductive poly
MEMS
2024-07-07
839浏览
东南大学崔铁军院士“信息超构材料”项目荣获陈嘉庚科学奖!
6月25日下午,2024年度陈嘉庚科学奖和陈嘉庚青年科学奖颁奖仪式在中国科学院第二十一次院士大会上举行。东南大学信息科学与工程学院崔铁军院士的“信息超构材料”项目获得本年度陈嘉庚科学奖“技术科学奖”。该项目创建了可编程的信息超构材料体系,进一步发展出了软件化超构材料、智能超构材料和自适应超构材料。崔铁军简介崔铁军,中国科学院院士,IEEE Fellow,东南大学毫米波全国重点实验室主任。2001年
MEMS
2024-07-05
1000浏览
东南大学逐梦“器官芯片”,创造四项“第一”
——东南大学顾忠泽教授团队攻坚生物医药关键核心技术纪实东南大学生物科学与医学工程学院院长顾忠泽(右二)带领团队攻关器官芯片技术难题■ 人体器官芯片技术是我国生物医药领域亟待攻克的关键核心技术。顾忠泽带领团队执着“器官芯片”研究13年,创造四项“第一”。■ 跨学科科教融汇模式为科技创新孕育了丰沃的土壤,也打造了一支高水平的科教融汇师资队伍。规律跳动的“心脏”,勤勉代谢的“肝脏”,主掌呼吸的“肺部”,
MEMS
2024-07-04
842浏览
【东南大学射频讲义】无线收发系统架构
东南大学射频讲义无线收发机结构Enjoying~清晰内容请下载pdf原文~下载方法:1. 关注本公众号(已关注本号者跳过此步)2. 点击右上角分享此篇文章至朋友圈3. 进入公众号回复:1012 即可下载此篇文章原文☆ END ☆精彩回顾腔体滤波器技术提升解决方案腔体滤波器设计之----自动单腔频率温飘秒仿糖葫芦串形低通秒仿糖葫芦型低通后续之----低通优化TE01模介质滤波器滤波器无源互调浅析如何
5G通信射频有源无源
2024-06-28
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【东南大学射频讲义】低噪放LNA
今天带来一篇东南大学关于LNA的课件清晰内容请下载pdf原文~下载方法:1. 关注本公众号(已关注本号者跳过此步)2. 点击右上角分享此篇文章至朋友圈3. 进入公众号回复:1022 即可下载此篇文章原文☆ END ☆精彩回顾腔体滤波器技术提升解决方案腔体滤波器设计之----自动单腔频率温飘秒仿糖葫芦串形低通秒仿糖葫芦型低通后续之----低通优化TE01模介质滤波器滤波器无源互调浅析如何选择谐振杆的
5G通信射频有源无源
2024-06-19
560浏览
东南大学张会岩&袁湘洲课题组:太阳能光热驱动从空气中分离二氧化碳合成甲醇
★欢迎星标 果壳硬科技★太阳能光热驱动的直接空气碳捕集(DAC)技术是一类典型的负碳技术,能够实现从空气中直接分离二氧化碳实现减缓全球温室效应的目标。本文提出集成太阳能光热驱动的DAC技术和电制甲醇工艺的前瞻性观点(perspective),并尝试从全生命周期分析角度探讨技术集成的研究现状,发展趋势和未来研究方向。图1 太阳能光热辅助下直接空气捕集(DAC)分离二氧化碳并可持续转化为甲醇的技术集成
果壳硬科技
2024-05-31
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