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]功率放大器-CN200810128098.3无效
  • 陈凝;铃木恭宜;广田哲夫;山尾泰 - 株式会社NTT都科摩
  • 2004-08-06 - 2008-12-10 - H03F3/72
  • 一种功率放大器。该功率放大器(1),输入输入信号(10),并响应该输入信号,将放大后的信号作为输出信号(11)输出,其由以下各单元构成:并联连接的N(N是大于等于2的整数)个功率放大单元(12),其响应输入信号(10)而输出放大信号;输出合成单元(14),其合成来自该N个功率放大器(12)的各个信号,并将其作为该功率放大器的输出信号(11)输出;以及振幅控制单元(15),其根据上述输入信号(10)的振幅,从上述N个功率放大器(12)中选择应该动作的功率放大单元。从而能够在恒定振幅信号的情况下,在连续的功率范围内控制输出功率,并在非恒定振幅信号的情况下,进行低失真且高效率的放大。
  • 功率放大器
  • [发明专利]共面波导滤波器的形成方法-CN200710169310.6有效
  • 佐藤圭;楢桥祥一;广田哲夫;山尾泰 - 株式会社NTT都科摩
  • 2005-02-03 - 2008-05-14 - H01P1/201
  • 本发明涉及一种共面波导滤波器的形成方法。该方法将多个四分之一波长共面谐振器5a到5d串联形成在电介质衬底(1)上,从而将共面输入/输出终端部分4a和4b形成在串联连接的相对端的电介质衬底上,用于分别与谐振器5a和5d耦合。谐振器5a到5d的每个的中央导线宽度w1等于输入/输出终端部分4a和4b的每个的中央导线宽度wio,但谐振器5a到5d的每个的接地导体间距d1大于输入/输出终端部分4a和4b的每个的接地导体间距dio。有助于保持设计的精确度,并能够减小谐振器中的最大电流密度。
  • 波导滤波器形成方法
  • [发明专利]信号切换装置-CN200610000594.1有效
  • 河合邦浩;小泉大辅;佐藤圭;楢桥祥一;广田哲夫 - 株式会社NTT都科摩
  • 2003-11-07 - 2006-08-02 - H01P1/15
  • 一种能够保证良好的传输路径绝缘特性,降低信号传输损失,又不必使用开关器件的信号切换装置。该信号切换装置的一个传输路径包括由超导材料构成的传输段,因此通过改变超导材料的导电状态可以改变该路径的阻抗。该传输段输入端很细,以此可增大未被选择时该路径的阻抗。或者,该信号切换装置的第一传输路径里串联了一个由超导材料构成的第一传输段,第二传输路径里并联了一个由超导材料构成的第二传输段。第二传输段有开关的功能。第二传输路径的截面积很小,而且当第二传输段处于超导状态时,第二传输路径的输入阻抗被调节得充分大。所以,该信号切换装置可以保证未被选择的路径有足够大的输入阻抗,又不需要开关器件。
  • 信号切换装置
  • [发明专利]正交混合电路-CN200410082252.X无效
  • 冈崎浩司;广田哲夫;福田敦史 - 株式会社NTT都科摩
  • 2004-09-09 - 2005-08-31 - H01P5/22
  • 在正交混合电路中,具有分别在I/O端口P1和P2之间以及在I/O端口P4和P3之间插入的第一和第二双端口电路11和12,以及分别在I/O端口P1和P2之间和I/O端口P2和P3之间插入的第三和第四双端口电路,并且配置该混合电路以便在I/O端口P1到P4都匹配的情况下,经过I/O端口P1馈送的高频信号在I/O端口P2和P3之间被划分,并且划分的两个信号互相异相90°输出,并且没有信号提供给I/O端口P4,提供了SPST开关7和8,响应于外部控制通过第三和第四双端口电路21和22的对称的中间点23和24来控制穿过正交混合电路的对称平面5的电磁连接或耦合。
  • 正交混合电路
  • [发明专利]滤波器-CN200510009125.1无效
  • 佐藤圭;楢桥祥一;广田哲夫;山尾泰 - 株式会社NTT都科摩
  • 2005-02-03 - 2005-08-10 - H01P1/20
  • 本发明提供一种滤波器,其保持在外壳中包含的滤波器的低插入损耗特征,所述外壳具有由超导体形成外壳的内壁的非常简单的结构。共面波导滤波器(22)包括:电介质衬底、多个谐振器5a、5b、5c和5d以及输入/输出端部4a和4b,其中每个部件都由中心导体(2)与接地导体3a和3b形成,并且两者都形成在电介质衬底(1)的同一表面上,而且接地导体3a至3d被形成在中心导体(2)的相对端上并且与中心导体(2)平行,滤波器(22)被包含在具有内壁的外壳(21)内,所述外壳的表面由超导体层(23)形成。举例而言,诸如镧、钇、铋、铊超导体等高温超导体被沉积在诸如MgO、SrTiO3、LaGaO3或LaAlO3等金属氧化物材料的衬底上作为薄膜,以提供应用到外壳(21)的内表面上的具有超导体薄膜的衬底(25)。从滤波器(22)辐射的电磁功率当其冲击到在其超导状态中的超导体层(23)时不产生功耗,而是从其被反射以由滤波器(22)吸收,因此降低了滤波器插入损耗。
  • 滤波器
  • [发明专利]功率放大器-CN200410056400.0无效
  • 陈凝;铃木恭宜;广田哲夫;山尾泰 - 株式会社NTT都科摩
  • 2004-08-06 - 2005-02-16 - H03F3/68
  • 一种功率放大器。该功率放大器(1),输入信号(10),并响应该输入信号,将放大后的信号作为输出信号(11)输出,其由以下各单元构成:并联连接的N(N是大于等于2的整数)个功率放大单元(12),其响应输入信号(10)而输出放大信号;输出合成单元(14),其合成来自该N个功率放大器(12)的各个信号,并将其作为该功率放大器的输出信号(11)输出;以及振幅控制单元(15),其根据上述输入信号(10)的振幅,从上述N个功率放大器(12)中选择应该动作的功率放大单元。从而能够在恒定振幅信号的情况下,在连续的功率范围内控制输出功率,并在非恒定振幅信号的情况下,进行低失真且高效率的放大。
  • 功率放大器
  • [发明专利]高效线性功率放大器-CN200410030259.7有效
  • 铃木恭宜;水田信治;广田哲夫;山尾泰 - 株式会社NTT都科摩
  • 2004-03-23 - 2004-09-29 - H03F1/32
  • 数字前置补偿器13利用幂级数模型前置补偿传输信号和导频信号,数模转换器14将该前置补偿的输出转换为模拟信号。变频器15将该模拟信号上变频到RF频带信号,该RF频带信号在多赫尔蒂放大器16进行功率放大后被发送。导频信号提取器17从来自该多赫尔蒂放大器的输出中提取该导频信号,变频器18将该提取的导频信号下变频为基带信号。模数转换器19将该基带导频信号转换为数字导频信号。控制部分21从该数字导频信号中检测奇数阶失真分量,并基于检测结果而控制该数字前置补偿器的参数。
  • 高效线性功率放大器
  • [发明专利]信号切换装置-CN200310103475.5有效
  • 河合邦浩;小泉大辅;佐藤圭;楢桥祥一;广田哲夫 - 株式会社NTT都科摩
  • 2003-11-07 - 2004-05-26 - H04Q7/20
  • 一种能够保证良好的传输路径绝缘特性,降低信号传输损失,又不必使用开关器件的信号切换装置。该信号切换装置的一个传输路径包括由超导材料构成的传输段,因此通过改变超导材料的导电状态可以改变该路径的阻抗。该传输段输入端很细,以此可增大未被选择时该路径的阻抗。或者,该信号切换装置的第一传输路径里串联了一个由超导材料构成的第一传输段,第二传输路径里并联了一个由超导材料构成的第二传输段。第二传输段有开关的功能。第二传输段的截面积很小,而且当第二传输段处于超导状态时,第二传输路径的输入阻抗被调节得充分大。所以,该信号切换装置可以保证未被选择的路径有足够大的输入阻抗,又不需要开关器件。
  • 信号切换装置
  • [发明专利]发送机-CN03155056.8有效
  • 铃木恭宜;广田哲夫 - 株式会社NTT都科摩
  • 2003-08-26 - 2004-04-07 - H04Q7/30
  • 一种发送机,包括:N信道输入端多端口定向耦合器,通过它输入N个信道的发送信号和输出N个信道的信号,输入端多端口定向耦合器由数字信号处理来实现。N个信道的数字信号处理型前置补偿器,用于线形化各个发送信道;N个信道的数字模拟转换器,通过它,输入来自N个信道的数字信号处理型前置补偿器的输出信号;和N个信道的发送部分,每一发送部分都包括来自N个信道的数字模拟转换器中的相应一个数字模拟转换器和放大器的输出信号;和N个信道输出端多端口功率组合器,通过它,输入来自N个信道的发送部分的输出信号和输出N个信道的信号。
  • 发送机

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