专利名称
主分类
A 农业
B 作业;运输
C 化学;冶金
D 纺织;造纸
E 固定建筑物
F 机械工程、照明、加热
G 物理
H 电学
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公布日期
2023-10-24 公布专利
2023-10-20 公布专利
2023-10-17 公布专利
2023-10-13 公布专利
2023-10-10 公布专利
2023-10-03 公布专利
2023-09-29 公布专利
2023-09-26 公布专利
2023-09-22 公布专利
2023-09-19 公布专利
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专利权人
国家电网公司
华为技术有限公司
浙江大学
中兴通讯股份有限公司
三星电子株式会社
中国石油化工股份有限公司
清华大学
鸿海精密工业股份有限公司
松下电器产业株式会社
上海交通大学
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  • [发明专利]一种V波段吸波粉体的制备方法-CN202010402225.5有效
  • 贾琨;刘伟;王喆;王蓬;王东红;马晨;李静;王权 - 中国电子科技集团公司第三十三研究所
  • 2020-05-13 - 2022-11-29 - C09K3/00
  • 本发明属于吸波材料技术领域,具体涉及一种V波段吸波粉体的制备方法,将羰基铁和膨胀石墨混合,使膨胀石墨包覆在羰基铁表面,得到一道混合粉体,对该一道混合粉体进行高温反应和退火处理;将碳化硅和氟化石墨烯混合,使氟化石墨烯包覆在球状碳化硅表面,得到二道混合粉体;将经过高温反应和退火处理后的一道混合粉体与二道混合粉体进行混合,得到V波段吸波粉体。通过合理的成分设计和工艺流程,在磁性颗粒表面进行功能化以及包覆碳结构层,再进行设定成分双组分复合粉体的混合,重点是采用上述成分设计、磁性颗粒表面包覆碳成分层以及最后的混合过程,使得制备出在该波段吸波特性的功能粉体,可以满足V波段吸波材料的生产需求。
  • 一种波段吸波粉体制备方法
  • [发明专利]一种强运动杂波环境下弱小目标检测方法-CN202210866561.4在审
  • 王建刚;王月祥;王蓬;马卫海;王政;高扬 - 中国电子科技集团公司第三十三研究所
  • 2022-07-22 - 2022-11-01 - G01S7/41
  • 本发明属于目标检测方法技术领域,具体涉及一种强运动杂波环境下弱小目标检测方法,包括下列步骤:采用频域加Hamming窗的方法抑制相干处理间隔内雷达回波脉冲压缩之后的信号旁瓣,然后通过动目标检测处理后进行恒虚警率检测;判别CFAR检测器检测到的目标是否为强运动杂波;采用基于重排谱图的谱中心补偿方法精确估计强运动杂波的频谱中心,然后将所述强运动杂波的频谱中心补偿至零频位置;采用自适应高、低阶脉冲对消动目标显示滤波器的方法抑制强运动杂波;对强运动杂波抑制后的数据进行频谱位置还原。本发明避免了因噪声影响和多个目标的频谱中心能量相差较小时的相互影响,可对强运动杂波的频谱中心位置进行准确估计。
  • 一种运动环境弱小目标检测方法
  • [实用新型]一种互电容式触摸屏的感应电极图形结构-CN202220359444.4有效
  • 吕德涛;李鑫;张珂铖;张小刚;李思远 - 中国电子科技集团公司第三十三研究所
  • 2022-02-22 - 2022-08-09 - G06F3/041
  • 本实用新型属于感应电极图形结构技术领域,具体涉及一种互电容式触摸屏的感应电极图形结构,包括发射电极TX和接收电极RX,所述发射电极TX与接收电极RX交错排列,所述发射电极TX设置在接收电极RX的下方,所述发射电极TX与接收电极RX相互垂直设置。本实用新型的发射电极TX单元结构上凸出的凸尖三角形结构插入到接收电极RX上凹回的凹尖三角形结构,与现有的菱形相比,具有更明显的边缘效应,产生的互容变化ΔCm更大,可以提高信号强度和灵敏度。与现有技术相比,本实用新型的发射电极TX尺寸大于接收电极RX,由于发射电极TX位于接收电极RX下方,能够有效屏蔽来自电容屏后方的其他器件的电磁干扰,因此可以提高信噪比。
  • 一种电容触摸屏感应电极图形结构
  • [发明专利]一种基于光子晶体的OSR热控涂层-CN201910679567.9有效
  • 赵亚丽;张捷;贾琨;郭峰;雷忆三;马晨 - 中国电子科技集团公司第三十三研究所
  • 2019-07-26 - 2022-07-19 - G02B1/11
  • 本发明涉及热控涂层技术领域,更具体而言,涉及一种基于光子晶体的OSR热控涂层,由发射层、紫外光反射层、可见红外光反射层组成,紫外光反射层作为连接层,可见红外光反射层中介质C作为隔离层,保障了光子晶体较强的附着力和环境适应性,实现太阳能紫外‑可见‑红外全光谱高反射的同时,实现其太阳能宽光谱低吸收,同时,保持了其原有OSR热控涂层高发射的物理特性,采用光子晶体对于禁带频域的电磁波的态密度较低,降低其电磁波与有损耗介质和吸收介质相互作用,以降低航天器接收的太阳能辐射热,降低航天器表面的温度,最终实现了200 nm‑2000 nm的禁带特性,拓宽了光子晶体的禁带宽度。原本技术在红外波段的禁带宽度为最宽为200 nm左右。
  • 一种基于光子晶体osr涂层

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