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]天文巡天数据处理方法、系统和存储介质-CN201910437719.4有效
  • 邬科飞;罗阿理;赵东纬;孔啸;赵永恒 - 中国科学院国家天文台
  • 2019-05-24 - 2020-07-14 - G06F17/16
  • 本发明提供了一种天文巡天数据处理方法、系统和存储介质,该方法包括:数据分配步骤,将待处理光谱数据文件投递到分布式文件系统,并分割为多个数据块,分配给计算节点;数据计算步骤,进行匹配模板匹配方法对数据块中的待测光谱进行光谱分类并存储光谱分类结果;数据计算步骤包括:读取模板光谱提取模板通用算子,模板通用算子包括:矩阵X=[fmW4fmW3fmW2fmW fm]值、矩阵X的转置XT值、矩阵X的转置XT和矩阵X的乘积XTX值,fm为模板光谱流量值,W是多项式中波长方向上的变量;读取待测光谱;进行光谱匹配,计算出模板光谱流量值乘以多项式后和待测光谱流量值的卡方误差值;针对每个模板光谱,找到对应最小卡方误差和对应红移,确定待测光谱的分类。
  • 天文巡天数据处理方法系统存储介质
  • [实用新型]一种多自由度振动实验台-CN201922296253.9有效
  • 孙京海;杨清阁 - 中国科学院国家天文台
  • 2019-12-19 - 2020-07-14 - G01M7/06
  • 本实用新型公开了一种多自由度振动实验台,包括支撑组件和振动组件,支撑组件包括固定部和设置在固定部下方的支撑部,固定部包括至少两个交叉设置的固定杆,支撑部包括至少四个竖直设置的立柱,各固定杆的两端分别连接有一个立柱,各立柱的顶端与固定杆的下表面固定连接,相邻两个连接不同固定杆的立柱之间连接有至少一个横杆;振动组件包括振动圆盘、弹簧组件和电机振动组件,弹簧组件平行于立柱设置,弹簧组件的顶端固定连接在固定杆的交叉处,弹簧组件的底端经虎克铰连接在振动圆盘的圆心处,振动圆盘的周向边缘均匀间隔设置有至少三个电机振动组件。优点是:通过平动和转动结合的方式实现振动平台的多自由度复合运动。
  • 一种自由度振动实验
  • [实用新型]一种介质加载超宽带波纹喇叭馈源-CN201922093022.8有效
  • 于京龙;柴晓明;刘彬 - 中国科学院国家天文台
  • 2019-11-28 - 2020-06-26 - H01Q13/02
  • 本实用新型涉及一种介质加载超宽带波纹喇叭馈源,包括馈源外壁,还包括等角度地安装在馈源外壁内部的四个脊片,四个脊片的底部开设有反射腔,在反射腔上方沿垂直于馈源外壁中轴线方向设置有馈电探针,在馈源外壁的辐射面加载有扼流槽,用于改善中低频的远场方向图;同时在四脊片中间添加了一段带有曲线的聚四氟乙烯介质材料,并在材料上开出均匀的沟槽,用于改善高频远场方向图的等化性能。本实用新型有效的改善了馈源在全频段内远场辐射方向图的等化性,频率覆盖范围可以达到6:1。
  • 一种介质加载宽带波纹喇叭馈源
  • [发明专利]一种介质加载超宽带波纹喇叭馈源-CN201911195114.5在审
  • 于京龙;柴晓明;刘彬 - 中国科学院国家天文台
  • 2019-11-28 - 2020-06-19 - H01Q13/02
  • 本发明涉及一种介质加载超宽带波纹喇叭馈源,包括馈源外壁,还包括等角度地安装在馈源外壁内部的四个脊片,四个脊片的底部开设有反射腔,在反射腔上方沿垂直于馈源外壁中轴线方向设置有馈电探针,在馈源外壁的辐射面加载有扼流槽,用于改善中低频的远场方向图;同时在四脊片中间添加了一段带有曲线的聚四氟乙烯介质材料,并在材料上开出均匀的沟槽,用于改善高频远场方向图的等化性能。本发明有效的改善了馈源在全频段内远场辐射方向图的等化性,频率覆盖范围可以达到6:1。
  • 一种介质加载宽带波纹喇叭馈源
  • [发明专利]一种液晶驱动器、扫描控制系统及该系统的控制方法-CN201811487368.X有效
  • 王刚 - 中国科学院国家天文台
  • 2018-12-06 - 2020-06-19 - G05B19/042
  • 本发明公开了一种液晶驱动器、扫描控制系统及该系统的控制方法,该液晶驱动器通过FPGA模块和DAC模块多路同步控制多个液晶波片;FPGA模块包括FPGA芯片,FPGA芯片上设置有DAC驱动电路,FPGA芯片使用Verilog语言实现对DAC驱动电路的并行控制;DAC驱动电路驱动DAC模块;DAC模块采用8路24位数字模拟转换芯片;DAC模块通过同步控制多个液晶波片两端的电压实现同步控制多个液晶波片。该液晶驱动器可高精度同步控制液晶型滤光器中的多个液晶波片,从而应用该液晶驱动器的波带扫描控制系统具有精确度高、稳定度高、响应速度快和成本低的优势。
  • 一种液晶驱动器扫描控制系统系统控制方法
  • [实用新型]一种高压EMI滤波器-CN201922295218.5有效
  • 孙京海;甘恒谦;斯可克 - 中国科学院国家天文台
  • 2019-12-19 - 2020-06-16 - H02M1/44
  • 本实用新型公开了一种高压EMI滤波器,包括屏蔽外壳、电感、第一电容、第二电容、第一绝缘柱和第二绝缘柱,屏蔽外壳包括呈圆柱形的第一屏蔽壳和第二屏蔽壳,第二屏蔽壳的一端与第一屏蔽壳固定连接,且第二屏蔽壳的轴线垂直于第一屏蔽壳的轴线,第一屏蔽壳与第二屏蔽壳的内部连通;第一电容和电感设置在第一屏蔽壳中,第二电容设置在第二屏蔽壳中,第一电容和第二电容均与电感固定连接,第一绝缘柱的一端伸入第一屏蔽壳内与第一电容固定连接;第二绝缘柱的一端与第二电容固定连接。优点是:高压EMI滤波器能消除壳体的谐振,保证滤波器在工作频段内插入损耗指标的实现,同时缩小滤波器的体积和重量,降低制造、安装和维护的难度。
  • 一种高压emi滤波器
  • [发明专利]一种望远镜反射面自动标定方法-CN201811352257.8有效
  • 李庆伟;李辉;姜鹏 - 中国科学院国家天文台
  • 2018-11-14 - 2020-05-26 - G01B21/20
  • 本发明公开了一种望远镜反射面自动标定方法,包括如下步骤:列出需要标定反射面工况的位置信息;读取当前需要标定的反射面工况;获取当前的气象参数;获得当前反射面工况的位置信息,计算得到当前需要标定反射面下,各促动器的伸长量数据;进行标定反射面工况的张拉;对促动器位置进行保位;对张拉完成的反射面进行测量;测量完成后,根据测量数据对当前反射面的面型精度进行评估分析,如果面型精度rms不大于3mm,则认为完成本次反射面的标定;如果面型精度rms大于3mm,重新进行张拉,直到该反射面工况面型精度rms值不大于3mm。本发明可以做到无人值守,节省了人力,还可以高效利用凌晨1:00‑5:00这段最适合测量系统工作的时段进行标定,提高标定数据库的精度。
  • 一种望远镜反射自动标定方法
  • [实用新型]一种射电望远镜系统的实时噪声校准系统-CN201920602569.3有效
  • 柴晓明;刘彬;于京龙 - 中国科学院国家天文台
  • 2019-04-29 - 2020-05-19 - H04B1/10
  • 本实用新型提供一种射电望远镜系统的实时噪声校准系统,该系统包括:天线单元、馈源、校准单元和接收单元。所述馈源接收到所述天线单元汇聚的来自天体或冷空的射电信号,并将所述射电信号发送至所述校准单元。所述校准单元用于产生周期性变化的噪声校准信号,并将所述噪声校准信号与所述射电信号进行耦合生成耦合信号后送入所述接收单元。所述接收单元根据所述耦合信号获得在望远镜指向冷空或天体时相对应的输出功率,并根据输出功率的变化差值对望远镜系统进行噪声校准,从而获得天体的绝对流量。本实用新型能提高射电望远镜系统的噪声校准的准确性。
  • 一种射电望远镜系统实时噪声校准
  • [实用新型]一种手工制作的银道面中性氢射电望远镜-CN201922104379.1有效
  • 金乘进;冯寅初;柴晓明;刘彬;叶文 - 中国科学院国家天文台
  • 2019-11-29 - 2020-05-15 - H01Q13/02
  • 本实用新型涉及射电天文观测、科普宣传和教育领域,尤其是涉及一种手工制作的银道面中性氢射电望远镜,其包括依次连接的天线、低噪声放大器、带通滤波器、射频放大器以及谱线终端;其中,所述天线由喇叭馈源和同轴波导转换组件组成,所述喇叭馈源由锥形馈源喇叭和过渡波导组成,所述锥形馈源喇叭与所述同轴波导转换组件通过所述过渡波导连接。本申请提供了一种纯手工制作的喇叭馈源及配套的接收机系统,其结构简单,其中喇叭馈源和波导同轴转换部分均为手工制作;就地取材,制作成本低,可以在大中学中广泛推广;可以使大中学师生以低廉的成本尝试射电天文观测;并且手工制作的过程也有助于参加者培养参与科学研究的自豪感。
  • 一种手工制作银道面中性射电望远镜

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