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]一种超宽带信号的快速混合采样方法-CN201310154204.6无效
  • 张群英;王伟;方广有 - 中国科学院电子学研究所
  • 2013-04-28 - 2014-03-12 - H03M1/12
  • 发明公开了一种超宽带信号的快速混合采样方法,该方法包括:对周期性超宽带信号的实时采样频率进行设定,使得实时采样频率与超宽带信号的重复频率形成一个非整数倍的频率差;用实时采样频率对周期性超宽带信号的多个重复周期进行采样;对采集到的采样点进行重新排序,获得按照预定采样率进行采样的采样序列。本发明的采样方法解决了现有等效采样方法存在的采样效率低下、需要专用延时电路以及延时不准确等问题,在不需要专用延时电路的情况下,提高了采样效率,减少了采样误差,同时减小了硬件系统设计的复杂度,便于系统调试。
  • 一种宽带信号快速混合采样方法
  • [发明专利]一种利用极地探冰雷达提取极地冰层位方法-CN201210298890.X有效
  • 赵博;稂时楠;刘小军;张峰;陈秀伟;李俊;柳青;方广有 - 中国科学院电子学研究所
  • 2012-08-21 - 2014-02-26 - G01S7/41
  • 本发明公开了一种利用极地探冰雷达提取冰层位的方法,对在多层介质中传播的雷达回波信号进行二维傅立叶变换,得到在多层介质中传播的雷达回波信号的二维频谱;对所述二维频谱乘以参考相位因子,得到受距离徙动影响的雷达回波信号;采用尺度逆傅立叶变换对受距离徙动影响的雷达回波信号进行距离徙动校正并变换到距离多普勒域,得到消除了距离徙动因子线性项影响的雷达回波信号;利用二次及三次距离频率补偿函数和方位向压缩的参考函数对消除了距离徙动因子线性项影响的雷达回波信号进行处理,得到完全补偿后的雷达回波信号;之后进行方位向傅立叶反变换,得到聚焦图像,通过对聚焦图像进行距离向坐标收缩,得到极地探冰雷达探测的分层目标的层位。
  • 一种利用极地雷达提取冰层方法
  • [发明专利]一种车载超宽带电阻加载单极天线-CN201210587221.4有效
  • 纪奕才;方广有;卢伟;周斌 - 中国科学院电子学研究所
  • 2012-12-28 - 2014-02-19 - H01Q1/38
  • 本发明公开了一种车载超宽带电阻加载单极天线,该天线包括电阻加载单极天线、阻抗变换器和馈电端口,其中,所述电阻加载单极天线的输入端与所述阻抗变换器的输出端相连接;所述阻抗变换器的输入端与馈电端口相连接;所述电阻加载单极天线包括天线辐射臂和天线罩;所述天线辐射臂进一步包括介质板、粘贴在介质板表面的分段金属铜箔和电性连接于相邻两段金属铜箔之间的加载电阻;所述天线罩为管状,所述天线辐射臂安装在所述天线罩内,其通过贴在所述介质板两侧的结构胶膜与所述天线罩固化粘接在一起。本发明天线在30-90MHz内驻波比小于3,具有良好的时域辐射波形,且本发明具有结构牢固,质量轻的特点,适用于车载超宽带成像雷达。
  • 一种车载宽带电阻加载单极天线
  • [发明专利]低背腔超宽带电阻加载偶极子天线-CN201210586011.3有效
  • 纪奕才;方广有;卢伟;周斌 - 中国科学院电子学研究所
  • 2012-12-28 - 2014-02-19 - H01Q1/38
  • 本发明公开了一种低背腔超宽带电阻加载偶极子天线,该天线包括:两个辐射臂、介质板、输入端口和金属背腔,其中,所述两个辐射臂均为半椭圆形,每个辐射臂由平行设置的且与所述辐射臂电性连接的多个分段金属条带和金属条带之间的若干相并联的加载电阻构成;所述加载电阻焊接在所述辐射臂相邻两段金属条带之间,用于减小所述辐射臂上的反射电流;所述两个辐射臂对称地粘接于所述介质板的正表面;所述两个辐射臂相对一侧分别引出一输入端口,作为所述天线的馈电端,用于信号的输入;所述金属背腔位于所述辐射臂的上方,其四边与所述介质板的四边固定在一起。本发明具有结构简单、剖面低等特点,适合于安装在车辆底部,不影响车辆行走能力。
  • 低背腔超宽带电阻加载偶极子天线
  • [发明专利]雷达信号控制系统及方法-CN201210295477.8无效
  • 陈洁;陈超;孟升卫;方广有;阴和俊 - 中国科学院电子学研究所
  • 2012-08-17 - 2014-02-19 - G01S7/02
  • 本发明提供了一种雷达信号控制系统和方法,该系统包括:差分时钟信号产生单元,产生同步的第一路差分时钟信号和第二路差分时钟信号,该第一路差分时钟信号作为FPGA单元的工作时钟;FPGA单元,依据采样参数产生延时控制字至延时单元,依据采样启动信号产生接收触发脉冲,并在接收触发脉冲的触发下,接收来自采样单元的雷达回波数据转发至控制单元;第一延时通道,根据由FPGA单元输入的延时控制字对第二路差分时钟信号进行延时;采样单元,用于利用延时后的第二路差分时钟信号作为采样时钟对雷达回波信号进行采样,并将采样得到的雷达回波数据转发至FPGA单元。本发明可以实现相对时间基准可变时刻的数据采集。
  • 雷达信号控制系统方法
  • [发明专利]一种极地探冰雷达数据层位提取方法-CN201210211519.5有效
  • 刘小军;稂时楠;赵博;李俊;方广有 - 中国科学院电子学研究所
  • 2012-06-20 - 2014-01-15 - G01S17/89
  • 本发明公开了一种极地探冰雷达数据层位提取方法,包括步骤:步骤1,算法初始化,输入待处理的图像,同时给出原始图像恢复、图像层位提取、规整化系数以及层位提取规整化因子的初始值;步骤2,判断迭代终止条件是否满足,若满足,则输出原始图像恢复以及图像层位提取结果,若不满足,则进入步骤3的迭代过程;步骤3,将原始图像恢复和图像层位提取分开进行,对于原始图像恢复,采用梯度框架进行处理;对于图像层位提取,采用总变分最小化结合梯度框架进行处理;在迭代过程的最后,采用共轭梯度算法更新层位提取规整化因子的值;其中步骤3每迭代一次,需要返回步骤2进行判断,直至满足迭代终止条件。利用该方法能够得到冰川的准确层位。
  • 一种极地雷达数据层位提取方法
  • [发明专利]宽带相干极地深层探冰雷达系统-CN201210225049.8无效
  • 刘小军;赵博;方广有 - 中国科学院电子学研究所
  • 2012-06-29 - 2014-01-15 - G01S7/489
  • 本发明公开了一种宽带相干极地深层探冰雷达系统,包括:数字系统、接收系统、发射系统。数字系统包括:控制单元,用于对雷达系统各单元进行控制;频率综合单元,用于生成控制单元和数据采集单元进行需要的时钟信号;数据采集单元,用于采集模拟信号并存储和传输GPS信号;DDS,用于生成线性调频信号源;发射系统包括:功放,用于对DDS生成的线性调频信号源进行功率放大;发射天线,用于将功放输出的电磁波信号辐射出去;接收系统包括:双通道接收单元,用于对接收前端单元输出的信号进行高增益和低增益两个通道放大。系统工作频率选择在甚高频至特高频(VHF~UHF)波段,采用调频脉冲压缩体制,可以兼顾穿透性和分辨率的要求。
  • 宽带相干极地深层雷达系统
  • [实用新型]二元阵天线-CN201220165002.2有效
  • 陈洁;邵金进;纪奕才;方广有;阴和俊 - 中国科学院电子学研究所
  • 2012-04-18 - 2013-01-16 - H01Q1/38
  • 本实用新型公开了一种二元阵天线,包括:介质板;四个天线臂,形成于介质板的下表面,两两并排水平设置,同排的两个天线臂隔开预设距离,且左右对称,构成一组偶极子单元,两组偶极子单元上下对称;平行双线馈电结构,包括分别形成于介质板的下表面和上表面的下侧带线和上侧带线;同轴连接器,垂直设置于介质板上,其靠近介质板的第一端的内导体通过介质板中间的过孔与位于下侧带线中点处的第一焊盘相连接,第一端的外导体与位于上侧带线中点处的第二焊盘相连接;金属反射腔,用于屏蔽后向辐射,减小外界干扰。本实用新型天线尺寸小,能满足系统对探测距离和精度的要求。
  • 二元天线
  • [发明专利]地下空洞探测系统-CN201210157517.2有效
  • 肖小良;方广有;刘小军;任银;陈洁;高云泽 - 北京国电经纬工程技术有限公司;中国科学院电子学研究所
  • 2012-05-18 - 2012-09-12 - G01V3/12
  • 本发明提供了一种地下空洞探测系统,用以解决现有技术中不能同时满足探测深度和分辨率要求的问题。该地下空洞探测系统包括:信号发射装置,用于向被测区域的地面发射不同频率的多路探测信号;信号接收装置,用于获取对应于多路探测信号的多路反射回波信号;采集装置,与信号接收装置连接,用于接收多路反射回波信号,并将多路反射回波信号分别转换为回波数据,采用本发明的技术方案,可以利用不同频率的多路探测信号由地下各层介质反射的反射回波信号进行地下空洞的探测,既可以利用较低频率信号保证探测深度,又可以利用较高频率信号获得相对较高的分辨率,从而同时满足了探测深度和分辨率的要求。
  • 地下空洞探测系统

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