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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  • [实用新型]无人飞行器-CN202022576962.5有效
  • 黄稀荻;农贵升;唐照成 - 深圳市大疆创新科技有限公司
  • 2020-11-09 - 2022-01-11 - B64C25/04
  • 本实用新型提供一种无人飞行器,包括机身主体,脚架,位于所述机身主体下方,所述脚架包括与所述机身主体连接的多个竖杆,其中,至少两个竖杆呈对角设置;雷达安装部,用于将雷达安装于所述机身主体下方,所述雷达安装部包括至少一个安装杆,所述安装杆连接对角设置的竖杆,每个所述安装杆的中轴线与与其相连接的竖杆的中轴线共面,且所述雷达的中心位于每个所述安装杆的中轴线与所述安装杆相连接的竖杆的中轴线所确定的平面内。本技术方案能够减少无人飞行器对雷达的遮挡,从而提升雷达的性能,使得雷达在四周的探测更加全面,探测距离更远。
  • 无人飞行器
  • [发明专利]微波雷达的天线组件、微波雷达及可移动平台-CN201980052680.2在审
  • 孙维忠;王春明;贺翔;唐照成 - 深圳市大疆创新科技有限公司
  • 2019-12-31 - 2021-06-11 - G01S7/35
  • 一种微波雷达的天线组件、微波雷达及可移动平台,其中天线组件包括介质基板(11)以及设于介质基板(11)上的发射天线阵列和接收天线阵列,接收天线阵列包括沿第一方向等距排列的多个接收天线(12),发射天线阵列包括沿第一方向排列的至少三个发射天线,至少三个发射天线包括第一发射天线(13)以及第二发射天线(14),相邻两个第一发射天线(13)之间的距离为接收天线(12)的间距的N倍,及/或,相邻两个第二发射天线(14)的间距为接收天线(12)的间距的N倍,第一发射天线(13)与第二发射天线(14)可以在与第一方向基本垂直的第二方向上错开预设距离,能够有效实现二维测角,提高微波雷达对目标的分辨能力,且尺寸较小,成本较低,便于应用和推广。
  • 微波雷达天线组件移动平台
  • [发明专利]微波天线结构、微波旋转雷达及可移动平台-CN201980039407.6在审
  • 孙维忠;贺翔;唐照成;刘双 - 深圳市大疆创新科技有限公司
  • 2019-10-31 - 2021-02-12 - G01S7/02
  • 本发明用于提供一种微波天线结构(100)、微波旋转雷达(200)及可移动平台(300),该微波天线结构(100)包括:基板(101),其第一侧面上形成有多个天线阵列,多个所述天线阵列包括至少2个发射天线阵列(1、2),和多个接收天线阵列(3‑9);多个所述接收天线阵列(3‑9)沿第一方向延伸;至少2个所述发射天线阵列(1、2)沿第一方向延伸;其中,至少2个所述发射天线阵列(1、2)与多个所述接收天线阵列(3‑9)在第二方向上并行布置,所述第二方向与所述第一方向垂直。根据本发明的微波天线结构(100)、微波旋转雷达(200)及可移动平台(300)通过对发射天线阵列和接收天线阵列合理布局,实现一种低成本紧凑型、且高测角精度的雷达。
  • 微波天线结构旋转雷达移动平台
  • [发明专利]可移动平台-CN201980030611.1在审
  • 王俊喜;王春明;唐照成 - 深圳市大疆创新科技有限公司
  • 2019-10-31 - 2020-12-18 - G01S13/93
  • 一种可移动平台,其包括:机身(110);第一距离传感器(120),第一距离传感器(120)安装在机身(110)上,用于对机身(110)的上方区域进行检测;状态传感器(130),用于获取可移动平台(100)的状态信息;以及控制模块(140),与状态传感器(130)以及第一距离传感器(120)通信连接;其中,第一距离传感器(120)将检测的检测数据与状态信息融合后输出检测结果,控制模块(140)根据检测结果控制可移动平台(100)的移动。可移动平台在其机身上安装有用于对机身上方区域进行检测的传感器,能够解决可移动平台上方区域检测盲区的问题。
  • 移动平台
  • [发明专利]无人飞行器的机架、无人飞行器及天线切换方法-CN201811142337.0有效
  • 唐照成;贺翔;王春明;周乐 - 深圳市大疆创新科技有限公司
  • 2016-11-23 - 2020-11-17 - H01Q1/22
  • 一种无人飞行器的机架,包括:中心体(111)、及多个定向天线(112);多个所述定向天线设置在所述中心体(111)的壳体内;多个所述定向天线(112)间隔设置,并且围绕所述中心体(111)的壳体的周向排布;每个所述定向天线(112)背对所述中心体(111)的壳体的中部设置,并且多个所述定向天线(112)分别从所述中心体(111)的壳体朝向所述中心体(111)的壳体的周围的不同方向辐射。由于将多个定向天线(112)设置在中心体(111)的壳体内,能够减少馈线长度,减少了馈线损耗,由于天线为定向天线,将多个定向天线背对中心体的壳体的中部设置,所以受中心体的壳体的内部环境影响较小,辐射方向理想,能够达到全向辐射。并且定向天线的具有较大的前向增益,较小的尺寸,能够满足产品紧凑的需求。
  • 无人飞行器机架天线切换方法
  • [实用新型]微波雷达的天线组件、微波雷达及可移动平台-CN201922498699.X有效
  • 孙维忠;王春明;贺翔;唐照成 - 深圳市大疆创新科技有限公司
  • 2019-12-31 - 2020-11-10 - G01S7/03
  • 本实用新型实施例提供一种微波雷达的天线组件、微波雷达及可移动平台,其中天线组件包括介质基板以及设于介质基板上的发射天线阵列和接收天线阵列,接收天线阵列包括沿第一方向等距排列的多个接收天线,发射天线阵列包括沿第一方向排列的至少三个发射天线,至少三个发射天线包括第一发射天线以及第二发射天线,相邻两个第一发射天线之间的距离为接收天线的间距的N倍,及/或,相邻两个第二发射天线的间距为接收天线的间距的N倍,第一发射天线与第二发射天线可以在与第一方向基本垂直的第二方向上错开预设距离,能够有效实现二维测角,提高微波雷达对目标的分辨能力,且尺寸较小,成本较低,便于应用和推广。
  • 微波雷达天线组件移动平台
  • [实用新型]天线罩、雷达及可移动平台-CN202020372155.9有效
  • 周万仁;唐照成;黄稀荻 - 深圳市大疆创新科技有限公司
  • 2020-03-20 - 2020-11-03 - H01Q1/42
  • 本实用新型公开了一种天线罩、雷达及可移动平台。天线罩形成有用于收容天线组件的收容空间。天线罩大致呈圆柱形或圆台形。天线罩包括顶壁、侧壁结构和底壁,顶壁的外表面大致为平面。侧壁结构连接底壁和顶壁。底壁开设有用于供天线组件穿设而进入收容空间的开口。侧壁结构为夹层结构,夹层结构包括间隔设置的至少两个侧壁。本实用新型实施方式的天线罩,利用侧壁的夹层结构可抵消反射波,降低天线罩对雷达电磁波的损耗,在保证天线罩结构强度的同时,保证天线罩的轻量化。
  • 天线罩雷达移动平台
  • [实用新型]微波天线结构、微波旋转雷达及可移动平台-CN201921880128.6有效
  • 孙维忠;贺翔;唐照成;刘双 - 深圳市大疆创新科技有限公司
  • 2019-10-31 - 2020-10-16 - G01S7/03
  • 本实用新型提供了用于提供一种微波天线结构(100)、微波旋转雷达(200)及可移动平台(300),该微波天线结构(100)包括:基板(101),在基板(101)的第一侧面上形成有多个天线阵列,包括至少2个发射天线阵列(1、2)和多个接收天线阵列(3‑9);多个接收天线阵列(3‑9)沿第一方向延伸;至少2个发射天线阵列(1、2)沿第一方向延伸;其中,至少2个发射天线阵列(1、2)与多个接收天线阵列(3‑9)在第二方向上并行布置,第二方向与所述第一方向垂直。根据本实用新型的实施例通过对发射天线阵列和接收天线阵列合理布局,实现一种低成本紧凑型、且高测角精度的雷达。
  • 微波天线结构旋转雷达移动平台
  • [实用新型]天线罩、雷达及可移动平台-CN202020372153.X有效
  • 唐照成;王春明 - 深圳市大疆创新科技有限公司
  • 2020-03-20 - 2020-10-09 - H01Q1/42
  • 本实用新型公开了一种天线罩、雷达及可移动平台。天线罩形成有用于收容天线组件的收容空间,天线罩包括顶壁、侧壁结构和底壁。侧壁结构连接底壁和顶壁。底壁开设有用于供天线组件穿设而进入收容空间的开口。侧壁结构为夹层结构,夹层结构包括间隔设置的至少两个侧壁,侧壁的厚度范围为[0.4mm,1.5mm],相邻两个侧壁之间的夹层厚度范围为[0.8mm,2.2mm]。本实用新型实施方式的天线罩,利用侧壁的夹层结构可抵消反射波,减小对天线辐射方向图的影响,并结合上述天线罩的侧壁厚度范围和夹层厚度范围,可减轻天线罩的重量。
  • 天线罩雷达移动平台
  • [发明专利]连续波雷达的中频模拟电路、连续波雷达和可移动平台-CN201980010365.3在审
  • 张文康;王春明;张皓渊;唐照成 - 深圳市大疆创新科技有限公司
  • 2019-04-24 - 2020-09-22 - G01S7/35
  • 提供了一种连续波雷达的中频模拟电路、连续波雷达和可移动平台,该中频模拟电路包括用于对混频后的中频信号进行滤波处理的有源滤波器;有源滤波器包括:全差分运算放大器(610)和耦合在全差分运算放大器(610)的输入端和输出端之间的高通滤波电路,全差分运算放大器(610)与高通滤波电路耦合作用,用于实现对输入信号的高通滤波以及低通滤波;当增加全差分运算放大器(610)的放大增益时,全差分运算放大器(610)的运放带宽随之减小,以降低高频增益,进而实现低通滤波的功能。该中频模拟电路,利用全差分运算放大器(610)自身的低通滤波特性,实现放大和低通抗混叠滤波的功能,使得一个差分运放就可以实现对混频后的中频信号的滤波处理功能,简化了电路。
  • 连续雷达中频模拟电路移动平台
  • [发明专利]毫米波天线结构、微波旋转雷达及可移动平台-CN201880070178.X在审
  • 唐照成;贺翔;王春明;孙维忠 - 深圳市大疆创新科技有限公司
  • 2018-12-04 - 2020-06-19 - H01Q1/12
  • 本发明提供了用于提供一种毫米波天线结构(100)、微波旋转雷达(200)及可移动平台(300),该毫米波天线结构(100)包括:基板(101),在所述基板(101)的第一侧面上形成有多个天线阵列,所述多个天线阵列包括至少一个发射天线阵列(1)和多个接收天线阵列(2、3、4、5、6、7、8、9),所述至少一个发射天线阵列(1)和多个所述接收天线阵列(2、3、4、5、6、7、8、9)彼此平行且间隔布置;每个所述接收天线阵列(2、3、4、5、6、7、8、9)均包括至少一列微带贴片单元(11),每列所述微带贴片单元(11)包括两组呈对称分布的微带贴片单元(11);相邻两个所述接收天线阵列之间的间距为6.0mm~15.0mm。根据本发明的毫米波天线结构(100)、微波旋转雷达(200)及可移动平台(300)能够在较小的尺寸下实现较大的测角范围和较大的测角分辨率,满足实际使用需求。
  • 毫米波天线结构微波旋转雷达移动平台
  • [实用新型]连续波雷达的中频模拟电路、连续波雷达和可移动平台-CN201920568631.1有效
  • 张文康;王春明;张皓渊;唐照成 - 深圳市大疆创新科技有限公司
  • 2019-04-24 - 2020-06-12 - G01S7/40
  • 本实用新型提供一种连续波雷达的中频模拟电路、连续波雷达和可移动平台,该中频模拟电路包括用于对混频后的中频信号进行滤波处理的有源滤波器;有源滤波器包括:全差分运算放大器和耦合在全差分运算放大器的输入端和输出端之间的高通滤波电路,全差分运算放大器与高通滤波电路耦合作用,用于实现对输入信号的高通滤波以及低通滤波;当增加全差分运算放大器的放大增益时,全差分运算放大器的运放带宽随之减小,以降低高频增益,进而实现低通滤波的功能。本实用新型实施例的中频模拟电路,利用全差分运算放大器自身的低通滤波特性,实现放大和低通抗混叠滤波的功能,使得一个差分运放就可以实现对混频后的中频信号的滤波处理功能,简化了电路。
  • 连续雷达中频模拟电路移动平台

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