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]一种径向电子注交错栅结构行波放大器-CN202310591892.6在审
  • 王战亮;雷岳明;宫玉彬;段兆云;王少萌;梁冰洋;闫磊 - 电子科技大学
  • 2023-05-24 - 2023-10-24 - H01J23/27
  • 本发明公开了一种径向电子注交错栅结构行波放大器,在上下金属圆环外壳下侧与上侧栅有金属构成的同轴不同半径的栅叶片,下侧与上侧栅叶片交错,之间形成空腔,构成一个慢波结构。在靠近热阴极的位置,从上金属圆环外壳下侧或下金属圆环外壳上侧两相邻栅叶片之间的空腔,通过输入结构注入电磁波,作为拟放大的信号,该电磁波在同轴交错栅中沿空腔交错传输,与沿径向传输的电子注互作用,将电子动能转换为电磁波能,将输入电磁波信号放大,在最远离热阴极的下金属圆环外壳上侧或上金属圆环外壳下侧的两片相邻栅叶片之间的空腔,将放大的电磁波从下金属圆环外壳或上金属圆环外壳通过输出结构输出。本发明具有互作用效率高、输出功率高、耦合阻抗高以及结构简单等特点。
  • 一种径向电子交错结构行波放大器
  • [发明专利]一种蜂窝状超宽带高增益六边形阵列介质透镜-CN202210151128.2在审
  • 梁冰洋;张永华;周远国;李白萍;李东;韩晓冰 - 西安科技大学
  • 2022-02-14 - 2022-06-07 - H01Q15/08
  • 本发明公开了一种蜂窝状超宽带高增益六边形阵列介质透镜,所述介质透镜包括:离散介质透镜和馈源天线,其中,所述离散介质透镜包括呈阵列分布的若干介质单元结构,且每个所述介质单元结构包括依次设置的空气柱、介质柱和十字形介质柱,其中,所述空气柱和所述介质柱均为正六边形,所述介质柱的一端设置有正六边形凹槽结构,所述空气柱位于所述介质柱的所述正六边形凹槽结构中,所述十字形介质柱的一端与远离所述空气柱的所述介质柱的一端相连接。本发明提供一种生物仿生型蜂窝状超宽带高增益六边形阵列介质透镜,可以实现电磁波由球面波到平面波的转换,同时实现线极化与圆极化转换,还能实现天线增益在大的频带宽度内增益的提升。
  • 一种蜂窝状宽带增益六边形阵列介质透镜
  • [发明专利]一种蜂窝状超宽带高增益涡旋波六边形介质柱阵列透镜-CN202210135319.X在审
  • 梁冰洋;张永华;周远国;李白萍;李东;韩晓冰 - 西安科技大学
  • 2022-02-14 - 2022-06-07 - H01Q15/08
  • 本发明公开了一种蜂窝状超宽带高增益涡旋波六边形介质柱阵列透镜,所述介质透镜包括:离散介质透镜和馈源天线,离散介质透镜包括呈阵列分布的若干介质单元结构,且每个介质单元结构包括依次设置的空气柱、介质柱和十字形介质柱,空气柱和介质柱均为正六边形,介质柱的一端设置有正六边形凹槽结构,空气柱位于介质柱的正六边形凹槽结构中,十字形介质柱的一端与远离空气柱的介质柱的一端相连接,在离散介质透镜一边设置涡旋排布。本发明提供一种生物仿生型蜂窝状超宽带高增益涡旋波六边形介质柱阵列透镜,可以实现电磁波由球面波到平面波的转换,同时实现线极化与圆极化转换,还能实现天线增益在大的频带宽度内增益的提升。
  • 一种蜂窝状宽带增益涡旋六边形介质阵列透镜
  • [发明专利]一种高增益超宽带全介质超表面圆极化器-CN202210135327.4在审
  • 张永华;梁冰洋;周远国;李白萍;李东;韩晓冰 - 西安科技大学
  • 2022-02-14 - 2022-05-27 - H01Q15/24
  • 本发明公开了一种高增益超宽带全介质超表面圆极化器,包括:离散介质透镜(1)和馈源天线(2),其中,所述离散介质透镜(1)包括呈阵列分布的若干介质基础单元,且每个介质基础单元包括依次连接的方形孔抗反射结构(11)、方形介质柱结构(12)、矩形介质柱结构(13)和矩形孔抗反射结构(14);所述馈源天线(2)处于靠近所述矩形孔抗反射结构(14)的一侧,在高度方向上,靠近所述馈源天线(2)的所述离散介质透镜(1)的面为平面,远离所述馈源天线(2)的所述离散介质透镜(1)的面为曲面。本发明提供的圆极化器具有很好的性能,产品容易加工,且价格便宜,在很大程度上能适应工程需求。
  • 一种增益宽带介质表面极化
  • [实用新型]一种应用于紧凑型MIMO天线系统的超材料去耦结构-CN202120361533.8有效
  • 李锐;韩晓冰;梁冰洋 - 西安科技大学
  • 2021-02-08 - 2021-08-31 - H01Q1/52
  • 本实用新型提供了一种应用于紧凑型MIMO天线系统的超材料去耦结构;包括底层、中间层和顶层;所述底层为公共接地平面;所述中间层为介质基板以及两个集总馈电端口;所述顶层为设置啮合排布的超材料结构及两个对称放置的矩形微带贴片天线。本实用新型通过在紧凑型MIMO天线系统的阵元中间印刷超材料啮合排布结构,使整个紧凑型MIMO天线系统在工作频段内,表现出高增益、高隔离度的特点。所设计的超材料啮合排布结构具有体积小、易于加工等优点;同时,可以通过调整C型环单元的几何尺寸和啮合结构的间距来实现超材料结构的频段选择,使得所设计的超材料结构具有应用范围广的优点。
  • 一种应用于紧凑型mimo天线系统材料结构
  • [发明专利]基于高阶差分方法的弹性波方程逆时偏移成像方法-CN201710316412.X有效
  • 柳清伙;庄明伟;谢剑刚;梁冰洋;刘海;郭子超 - 厦门大学
  • 2017-05-08 - 2019-09-03 - G01V1/28
  • 基于高阶差分方法的弹性波方程逆时偏移成像方法,涉及地球物理勘探。在空间离散上使用高阶差分方法代替传统的二阶中心差分方法,在保证同样精度的前提下,可以大幅度减少存储空间并节省大量的计算时间。在存储空间上,采用十二阶差分方法与传统二阶差分方法相比,对二维和三维空间模型可节省93.75%和98.4%的存储空间;同时,十二阶差分方法所需的计算时间步数降低到传统二阶中心差分方法的35.4%,总计算时间在二维空间问题中可节约93%,在三维空间问题中则可节省约98%。为了提高逆时偏移效率,还在源波场传播中引入边界保存方法,避免保存源波场的快照,极大减少存储需求。
  • 基于高阶差分方法弹性方程偏移成像
  • [发明专利]基于双极性超光滑宽带激发源的航空电磁方法-CN201611054894.8有效
  • 柳清伙;梁冰洋;庄明伟;邱晨;朱春晖;韩峰;刘娜 - 厦门大学
  • 2016-11-25 - 2019-01-22 - G01V3/38
  • 基于双极性超光滑宽带激发源的航空电磁方法。包括以下步骤:选择与记录实际发射波形发射;实际信号的接收与处理;计算反演算法参数。利用设计的发射波形对地下分层情况进行反演。在发射波形为超光滑宽带激发源,其一阶及二阶导数在开关时刻均为零,并利用发射超光滑激发波来对地下电导率参数进行反演。适用于全航空瞬变电磁系统。克服现有双极性方波的下降沿信号由于混叠误差而难以准确探测的问题,同时抑制双极性方波信号正演过程中出现混叠误差现象。以BHW波为例的超光滑宽带激发源为宽带信号,包含大量的频率信息,同时在带外衰减迅速,能量集中在带内,可使发射信号能量更集中,同时提高接收信号频带内的信噪比。
  • 基于极性光滑宽带激发航空电磁方法
  • [发明专利]基于DBIM的瞬变电磁电导率反演方法-CN201611014585.8有效
  • 柳清伙;梁冰洋;邱晨;朱春晖;韩峰;刘娜;刘海 - 厦门大学
  • 2016-11-18 - 2018-09-28 - G01V3/38
  • 基于DBIM的瞬变电磁电导率反演方法,涉及地球物理勘探。包括以下步骤:1)读取观测数据;2)建立初始模型;3)更新模型参数;4)计算模型场值;5)计算误差;6)计算Frechet导数;7)计算更新量;8)判断收敛条件。从瞬变电磁的频谱信息出发,只要提取接收信号的准确频谱信息,就可以进行反演。基于DBIM方法建立迭代反演过程,最后反演的结果能很好与实际数据相吻合,可以大大提高瞬变电磁系统的计算速度和反演精度。不仅适用于半航空瞬变电磁系统,而且适用于全航空瞬变电磁系统。
  • 基于dbim电磁电导率反演方法
  • [发明专利]基于波恩迭代法的航空瞬变电磁电导率三维反演方法-CN201710316415.3在审
  • 柳清伙;邱晨;梁冰洋;朱春辉;韩峰;刘娜;刘海 - 厦门大学
  • 2017-05-08 - 2017-09-01 - G01V3/38
  • 基于波恩迭代法的航空瞬变电磁电导率三维反演方法,涉及电磁法勘探。提供一套基于频率域的三维电导率反演算法,提高反演的计算速度;算法是利用二次场值的拟合进行反演计算,从而去除直达波的大地响应对信号的影响,提高反演的精度。首先从瞬变电磁系统中获取总场的时域信号,再计算相应的理论均匀半空间的时域响应,提取得到反演所需要的二次场信号。首先使用电场积分方程求解计算区域内的电场分布,通过对比度函数的定义来计算二次场场值。再利用波恩迭代方法建立反演过程,在频率域对二次场场值进行拟合,迭代求解对比度函数,从而获取地下计算区域内的介质分布情况,实现瞬变电磁系统的电导率的三维反演。
  • 基于波恩迭代法航空电磁电导率三维反演方法
  • [发明专利]基于时域伪谱方法的声波方程逆时偏移成像方法-CN201710316414.9在审
  • 柳清伙;谢剑刚;庄明伟;刘海;郭子超;梁冰洋 - 厦门大学
  • 2017-05-08 - 2017-07-07 - G01V1/28
  • 基于时域伪谱方法的声波方程逆时偏移成像方法,涉及地球物理勘探。根据初始模型的具体情况结合现有计算资源状况,合理划分炮孔径及炮间距,利用计算资源、计算时间和精度,设定每炮的间距相同、炮孔径相同、震源位置及深度相同;对每一炮执行处理;所有炮单独处理完毕后,把所有炮的成像结果按具体划分情况,依次进行叠加,形成整体成像结果;在成像结果上应用高通滤波器对低频噪声进行过滤,提高成像分辨率。数值仿真是逆时偏移成像的最重要组成部分。逆时偏移成像需要对双程波动方程进行波场延拓,求解过程中需要同时实现震源波场和检波器波场的数值迭代和互相关,这都需要使用某种数值方法来具体实现。
  • 基于时域方法声波方程偏移成像
  • [发明专利]基于引向臂阵列的北斗三角形陶瓷微带天线-CN201410106553.5有效
  • 游佰强;肖振宁;周建华;蔡龙瑞;梁冰洋 - 厦门大学
  • 2014-03-21 - 2014-06-04 - H01Q9/04
  • 基于引向臂阵列的北斗三角形陶瓷微带天线,涉及三角形微带天线。提供尺寸适中、带宽较大、回波损耗低、增益高、接收和发射信号频道干扰小的基于引向臂阵列的北斗三角形陶瓷微带天线。设有基板,在基板上下表面分别敷有上金属层和下金属层,在上金属层上雕刻有带缝隙的三角形贴片,在三角形贴片的三条边外围分别设有条形贴片,三角形贴片的三个顶点外围分别设有耦合小圆片;三角形贴片以三角形的一个顶点和中心的连线为轴设有1条垂直矩形缝隙和2条水平矩形缝隙,三角形贴片上设有馈电点;下金属层为接地板,在下金属层上设有馈电接头,馈电接头与馈电点连接。可按要求覆盖北斗卫星系统和GPS系统的多个频段,并利用引向臂阵列控制方向增益。
  • 基于引向阵列北斗三角形陶瓷微带天线
  • [发明专利]带有双棒状调谐结构的E形相互嵌套结构组成的左手材料-CN201310238962.6有效
  • 游佰强;李海雄;梁冰洋;周建华 - 厦门大学
  • 2013-06-15 - 2013-10-09 - H01Q15/00
  • 带有双棒状调谐结构的E形相互嵌套结构组成的左手材料,涉及一种左手材料。设有至少3排微波介电材料基板;基板一侧雕刻至少3个双E形金属线单元,双E形金属线单元由2个相互错位嵌套对称的E形金属线组成,基板另一侧雕刻至少3个矩形金属线单元,矩形金属线单元和双E形金属线单元的数目相同,矩形金属线单元的长边与双E形金属线单元的横边垂直,双E形金属线单元的中心与矩形金属线单元的中心在同一水平高度,双E形金属线单元之间的距离相同,矩形金属线单元之间的距离相同。设计可自由调节耦合度相互错位对称的双E形结构和金属线;改变各个阵列单元中E形结构中各边的几何参量可以调谐控制结构单元的谐振频率和谐振强度。
  • 带有双棒状调谐结构形相嵌套组成左手材料
  • [发明专利]应用于北斗系统的双框带切口四桥跨接微带天线-CN201210570732.5有效
  • 游佰强;胡宝法;金婉晴;周建华;赵阳;梁冰洋;周涛 - 厦门大学
  • 2012-12-24 - 2013-07-10 - H01Q1/38
  • 应用于北斗系统的双框带切口四桥跨接微带天线,涉及一种微带贴片天线。提供回波损耗低、增益高、干扰小、高对称性、高集成度、小型化且具有定向辐射特性的兼容北斗频段卫星定位系统的一种应用于北斗系统的双框带切口四桥跨接微带天线。设有基板,在基板两个表面上敷有金属层,其中,一表面金属层加工成带切角的外框与内辐射贴片的双框,外框的内沿上制备有矩形切口,内外通过四桥跨接成内辐射贴片与外辐射贴片对称结构;另一表面金属层为接地板。使用了带切口四桥跨接微带贴片天线结构,并在辐射元上使用了分布加载技术,通过系列技术的综合优化,实现了天线的进一步小型化,能够很好地满足北斗卫星通信系统的要求。
  • 应用于北斗系统双框带切口四桥跨接微带天线

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