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]基于区块链技术的金融信息管理方法及其监管系统-CN202310982155.9有效
  • 彭长军;彭志科 - 成都创一博通科技有限公司
  • 2023-08-07 - 2023-10-17 - G06Q10/10
  • 本申请公开了基于区块链技术的金融信息管理方法及其监管系统。一种基于区块链技术的金融信息管理方法,包括如下步骤:初始化阶段:若干家银行的服务器和监管平台的服务器,协商组成区块链网络;注册阶段:用户向监管平台发送注册信息和身份标识,监管平台根据身份标识和注册信息生成锚定信息;监管平台将锚定信息和注册信息发送至用户所需要注册的银行;银行根据注册信息,给用户建立原始账户,银行将原始账户根据锚定信息,加密为关联账户;并将关联账户上传至区块链网络中。本申请解决了,区块链技术运用于金融监管时,用户的交易信息,因为公开到区块链网络上,而使得交易信息泄露,而导致区块链技术难以运用和推广的问题。
  • 基于区块技术金融信息管理方法及其监管系统
  • [发明专利]一种风力机模型的变桨距控制机构-CN202310453170.4在审
  • 温斌荣;朱德政;田新亮;彭志科;程正顺;李欣;董晔弘;钱权 - 上海交通大学
  • 2023-04-25 - 2023-06-27 - F03D7/02
  • 本发明公开了一种风力机模型的变桨距控制机构,涉及风电技术领域,其特征在于,包括电动推杆、变桨距传动机构、变桨距执行机构和模型机舱,其中,所述电动推杆通过所述变桨距传动机构与所述变桨距执行机构相连,所述变桨距执行机构与风力机模型的叶片相连,所述变桨距传动机构将所述电动推杆的直线运动转化为所述变桨距执行机构的曲线运动。本发明采用机械式连杆结构实现风力机模型三根叶片的独立变桨,结构简单,构件数量少,重量轻,保证了模型与实物的重量相似,同时留有一定裕度来调节整体质量,为浮式风力机的应用提供了实验基础,对于数值计算方法的验证与优化、浮式风力机新型设计的评估与改进尤为重要。
  • 一种风力机模型变桨距控制机构
  • [发明专利]一种风力机模型多功能机舱-CN202310368959.X在审
  • 田新亮;朱德政;温斌荣;彭志科;程正顺;李欣;王叶;侯承宇 - 上海交通大学
  • 2023-04-06 - 2023-06-23 - G01M9/08
  • 本发明公开了一种风力机模型多功能机舱,涉及浮式风力机模型试验领域,包括伺服电机、光纤滑环、扭矩传感器、偏航机构、六自由度传感器、独立变桨机构、加速度传感器和齿轮传动系统;伺服电机通过齿轮传动系统带动机舱风轮旋转;光纤滑环通过光纤滑环孔道在叶片上粘接第一应变片,实时监测叶片载荷;扭矩传感器测量风力机上部的扭矩载荷大小;偏航机构安装实时根据风向调整机舱的方向;六自由度传感器通过第二应变片的变化测量安装位置受力大小;独立变桨机构安装在机舱中部,实时改变叶片桨距角;加速度传感器测量风力机上部加速度大小。本发明在模型尺度上实现风力机的偏航、变速和变桨功能,为浮式风力机的设计和试验提供良好的技术支撑。
  • 一种风力机模型多功能机舱
  • [发明专利]基于微波波束调控的动物生命体征监测方法及系统-CN202211638429.4在审
  • 熊玉勇;彭志科;李松旭 - 上海交通大学
  • 2022-12-19 - 2023-05-02 - G01S13/88
  • 本发明提供了一种基于微波波束调控的动物生命体征监测方法及系统,包括:定位步骤:基于带通滤波器组进行视场范围内目标呼吸和心跳敏感部位的检测与定位;相移控制步骤:构建相位编码矩阵,对发射天线的发射信号进行相移控制,使得多个发射天线的合成波束朝向定位得到的所述敏感部位;信号收发步骤:获取多个回波信号并进行信号处理,得到多通道基带信号;解调步骤:对所述多通道基带信号进行微动相位解调,提取目标的生命体征信息。本发明可通过带通滤波器组对多通道基带信号进行处理,实现动物呼吸心跳敏感部位的检测与定位;通过相位编码与波束聚焦的方法进行动物生命体征检测,提高测试距离、信噪比和测量精度。
  • 基于微波波束调控动物生命体征监测方法系统
  • [发明专利]基于微波雷达的穹顶结构健康监测方法及系统-CN202011118617.5有效
  • 熊玉勇;彭志科;李松旭 - 上海交通大学
  • 2020-10-19 - 2023-04-28 - G01S13/88
  • 本发明提供了一种基于微波雷达的穹顶结构健康监测评估方法及系统,包括:通过微波雷达向待测穹顶结构发射并接收线性调频连续波微波信号,同步采集微波雷达输出的多通道中频基带信号;得到待测穹顶结构的距离‑角度像热图,从距离和角度的联合维度对穹顶结构关键测点进行定位,并提取各测点的振动位移时域信息;通过索力监测、形变监测和振动监测,提取待测穹顶结构各组成结构在静动载荷下的特征参数;根据待测穹顶结构各组成结构在静动载荷下的特征参数,通过多特征融合分析,对穹顶结构进行健康监测与安全评估。为穹顶结构的健康监测提供了一种高效率、易操作、低成本、高可靠性的全视场非接触式监测技术与方法。
  • 基于微波雷达穹顶结构健康监测方法系统
  • [发明专利]基于相位编码微波感知的远程声信号拾取方法和系统-CN202211634168.9在审
  • 彭志科;李松旭;熊玉勇 - 上海交通大学
  • 2022-12-19 - 2023-04-25 - G01H17/00
  • 本发明提供了一种基于相位编码微波感知的远程声信号拾取方法和系统,包括:构建相位编码矩阵,对多个发射天线的发射信号进行相移控制;控制多个发射天线同时发射线性调频连续波信号,使得合成波束主瓣朝向待测声源方向或目标介质方向,利用一个或多个接收天线接收声源目标的回波信号,得到相应通道个数的基带信号;对相应通道个数的基带信号进行声振相位解调,提取由于声源振动信息或由于声波激励引起的介质目标表面的振动信息;重构声音信号,实现远程声音拾取。本发明克服了在远程声音拾取中存在的回波信号微弱、信噪比较低、邻近目标干扰大、重构声音信号质量较低的问题,提高了远程声音拾取的信噪比和感知距离。
  • 基于相位编码微波感知远程信号拾取方法系统
  • [发明专利]主动声源定位与声音信号重构方法及装置-CN202010464394.1有效
  • 熊玉勇;彭志科;李松旭;孟光;何清波 - 上海交通大学
  • 2020-05-27 - 2023-04-18 - G01S13/06
  • 一种主动声源定位与声音信号重构方法及装置,通过连续旋转并采集雷达前端的基带信号,对基带信号进行局部加权消除由于环境中其他静态物体在雷达前端旋转过程中引起的相对运动及低频振动物体的干扰,获取高频振动分量信号;然后通过对高频振动分量信号进行短时傅里叶变换处理,得到时频分布图并计算得到声源目标的方位角;将雷达天线正对辨识出的声源,采集雷达前端的基带信号,提取声源的振动位移时域波形信号,进而重构声音信号。本发明通过定向测试实现多声源的准确定位与分离以及对声音信号的精确重构,在噪声较大和密闭环境中同样可以发挥良好的检测特性,系统具有微型化、低功耗、操作简便以及计算效率高等优点。
  • 主动声源定位声音信号方法装置

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