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]电波暗室-CN201710308300.X有效
  • 东君伟 - 中山香山微波科技有限公司
  • 2017-05-04 - 2023-08-04 - G01R1/18
  • 本发明公开了一种电波暗室,包括:内壁设置有吸波材料层的屏蔽箱体,所述屏蔽箱体设置有受力驱动可在水平方向转动以实现开闭的操作门。通过上述实施方式,操作门开关方便,省时省力,操作门甚至整个电波暗室的体积可设计得较大以实现较大的测试空间以适用于更多测试场景,也能方便大型实验设备能够推入或推出。
  • 电波暗室
  • [实用新型]双频段双极化超宽带天线-CN202320625822.3有效
  • 马向华;东君伟;卜景鹏 - 中山恩能科技有限公司
  • 2023-03-27 - 2023-07-25 - H01Q1/38
  • 本申请双频段双极化超宽带天线包括第一介质板、第二介质板、第三介质板,所述第一介质板、第二介质板设置于所述第三介质板上方,所述第一介质板与所述第三介质板的距离大于所述第二介质板与所述第三介质板的距离,所述第一介质板上设有第一低频贴片,所述第二介质板上设有第一高频贴片。其中所述第一低频贴片和第一高频贴片为金属贴片,分别实现低频段天线和高频段天线功能。本申请双频段双极化超宽带天线中的高频段天线和低频段天线分别设置在不同高度位置,天线覆盖了两个不同频段,并且结构紧凑、性能好、实测回波损耗小。
  • 双频极化宽带天线
  • [发明专利]远球场天线测试系统及其进行近场天线测试的方法-CN202310366682.7在审
  • 吕小林;东君伟;陈国研 - 中山香山微波科技有限公司
  • 2023-04-06 - 2023-07-07 - G01R29/10
  • 本发明适用于天线测试领域,提供了一种远球场天线测试系统及其进行近场天线测试的方法。系统包括大于或等于6个自由度的机器臂和用于安装标准天线的固定支架,被测天线安装在机器臂的末端轴上,由机器臂控制被测天线的运动轨迹;进行远球场天线测试时,标准天线和被测天线之间进行交互运动;通过对机器臂的不同编程与设定,通过不同的扫描方式对各类数据进行采集。本申请能动态调整天线相位中心以及完成多自由度运动的测量试验,精度效率高,可编程,适合于几乎任何轨迹的数据扫描及采集工作,缩短研发周期。能完成远近场一体化测试,快速切换,容许一次装载实现不同测试方法的对比,提升测试数据可信度。
  • 球场天线测试系统及其进行近场方法
  • [发明专利]片上天线测试系统及测试方法-CN202011322662.2有效
  • 卜景鹏;东君伟;苏栋材;吴嘉华 - 中山香山微波科技有限公司
  • 2020-11-23 - 2022-11-04 - G01R29/10
  • 本发明提供了一种片上天线测试系统及其实施的测试方法,其中,测试系统包括具有安装法兰的伺服机构、激光测距仪、测试探头及探针台,所述探针台用于放置待测天线,所述激光测距仪用于设置在伺服机构的安装法兰上被伺服机构驱动获取待测天线与激光测距仪之间的距离以供获取待测天线的本地坐标系,所述测试探头用于替换激光测距仪安装于安装法兰上对待测天线进行扫描测试。通过采用激光测距仪获取待测天线的距离,得到待测天线的精确的几何位置,进而可建立待测天线的本地坐标系及扫描坐标系,测试系统的结构及操作简单,有利于提高校准效率,降低成本。
  • 天线测试系统方法
  • [发明专利]电磁场近场测试方法、系统、可读存储介质及计算机设备-CN202111161940.5有效
  • 苏栋才;东君伟 - 中山香山微波科技有限公司
  • 2021-09-30 - 2022-07-12 - G01R29/08
  • 本申请适用于测试领域,提供了一种电磁场近场测试方法、系统、计算机可读存储介质及计算机设备。所述方法包括:在选择的坐标系下,控制运动装置使DUT和探头发生随机相对运动,产生多个随机测量点,并确定探头的一个或多个姿态,得出分别与探头的姿态对应的电磁场系数;获取所有探头采集到的电磁场信号测量值,得到测量值集合;根据测量值集合和分别与探头的姿态对应的电磁场系数,根据电磁学中的洛伦茨互易定律,并通过凸优化算法求解出DUT的电磁场系数;根据所述DUT的电磁场系数得到DUT的远场方向图或者DUT以外任意一点的电场和/或磁场。本申请需要的测量点比传统算法少得多,极大提高了测试效率,且对DUT电磁场的计算范围要比传统方法的要广。
  • 电磁场近场测试方法系统可读存储介质计算机设备
  • [实用新型]片上天线测试系统-CN202120573173.8有效
  • 卜景鹏;东君伟;邓杰文;陈咏怡 - 中山香山微波科技有限公司
  • 2021-03-19 - 2022-04-12 - G01R29/10
  • 本实用新型提供了一种片上天线测试系统,包括:暗室及均设于暗室内的探针台、测试机器人和测试天线,所述探针台用于固定待测的片上天线,所述测试机器人设置于所述探针台的上方并与暗室固定,所述测试天线连接于测试机器人并可由测试机器人驱动进行空间运动对待测的片上天线进行测试。将测试机器人通过侧挂或悬挂方式固定安装于探针台的上方,能够在待测天线的辐射方向上实现半球扫描覆盖,实现天线的远场和近场测试。
  • 天线测试系统
  • [实用新型]一种汽车雷达与保险杠匹配测试系统-CN202121949838.7有效
  • 卜景鹏;东君伟;吕小林;乔梁 - 中山香山微波科技有限公司
  • 2021-08-18 - 2022-03-18 - G01S7/40
  • 本实用新型涉及一种汽车雷达与保险杠匹配测试系统,包括暗室以及暗室内的伺服转台、伺服机器人,所述测试系统包括两个所述伺服机器人、射频测试模块、频谱分析仪以及上位机;所述射频测试模块包括射频喇叭接收天线、频谱分析仪通信线、接收信号的回传射频电缆;射频喇叭接收天线通过所述回传射频电缆与频谱分析仪连接;频谱分析仪通过所述通信线与上位机连接;所述伺服机器人由上位机控制工作;伺服转台用于可调整位置及角度地携待测的载汽车保险杠;一伺服机器人用于携载待测的汽车雷达,使汽车雷达放置于汽车保险杠后方的不同位置;另一伺服机器人携载射频喇叭接收天线进行方位和俯仰角度扫描;所述射频喇叭接收天线作为汽车雷达的信号接收装置,用于探测汽车雷达在空间不同方向的发射信号。
  • 一种汽车雷达保险杠匹配测试系统
  • [实用新型]紧缩场雷达自动化测试系统-CN202121123471.3有效
  • 卜景鹏;东君伟;乔梁;李素敏 - 中山香山微波科技有限公司
  • 2021-05-24 - 2022-02-15 - G01S7/40
  • 本实用新型提供了紧缩场雷达自动化测试系统,包括测试暗室、测试机器人、雷达模拟器及紧缩场反射面,测试机器人设于测试暗室内并用于携带待测雷达在紧缩场静区内进行空间运动,所述雷达模拟器包括设于测试暗室内的收发天线,所述紧缩场反射面用于将待测雷达发射的电磁波反射到收发天线并将收发天线对应的回波信号反射成平面波进而形成所述紧缩场静区。通过设置反射面,将雷达模拟器的收发天线发射的回波信号由伞状电磁波转化平面波并形成紧缩场静区,由于平面波几乎没有发散,因此电磁波能量在路径上的传输损耗极小,测试系统的动态范围较远场有较大的提高,信号幅度足够大,能够确保测试系统能够考察雷达宽角度范围的性能指标。
  • 紧缩雷达自动化测试系统
  • [实用新型]采样探头、探头阵列及电磁场测量系统-CN202120988658.3有效
  • 卜景鹏;东君伟;乔梁;苏栋材 - 中山香山微波科技有限公司
  • 2021-05-10 - 2022-01-18 - G01R33/06
  • 本实用新型提供了一种采样探头、采样探头阵列及电磁场测量系统,其中采样探头包括辐射板和馈电板;所述辐射板包括基板及两个正交的偶极子,所述基板上开设有插孔,每个所述偶极子设有一对辐射臂,每对辐射臂分设于插孔两侧且辐射臂的连线与插孔相交,所述辐射臂靠近插孔的端部设置有第一焊盘;所述馈电板的两面分设有一对馈线和一对地线,所述馈电板一端延伸形成插头部,所述插头部相对的两面设有四个与馈线和地线一一对应相接的第二焊盘;所述馈电板的插头部插置于所述插孔,所述第一焊盘与第二焊盘相互焊接。所述采样探头结构简单、尺寸小、质量较轻,有利于组成采样探头阵列用于测量被测器件的特定吸收率。
  • 采样探头阵列电磁场测量系统
  • [实用新型]雷达动态目标模拟机构及雷达测试系统-CN202120989160.9有效
  • 卜景鹏;东君伟;李素敏 - 中山香山微波科技有限公司
  • 2021-05-10 - 2022-01-07 - G01S7/40
  • 本实用新型提供了一种雷达动态目标模拟机构和雷达测试系统,其中雷达动态目标模拟机构包括:均可接收测试雷达信号的主探测器和至少一个边探测器,所述边探测器于主探测器的侧边随主探测器同步运动并且边探测器与主探测器在所处位置和运动速度两种维度上能够实现差异化。通过设置主探测器和边探测器,主探测器用于模拟人体目标的突然启动、匀速运动和突然停止,边探测器用于模拟手臂的摆动,主探测器和边探测器运动速度可差别化设置,从而模拟人体运动时的不同步态和姿态,能够提高人体运动感应雷达性能检测的准确度。
  • 雷达动态目标模拟机构测试系统

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