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
专利下载VIP
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
更多 »
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
更多 »
钻瓜专利网为您找到相关结果104个,建议您升级VIP下载更多相关专利
  • [发明专利]一种采用激光结合机器视觉的高精度桥梁状态监测方法及系统-CN202310722342.3在审
  • 滕龙寅;谭江云;王梦珂;路东明 - 南京理工大学
  • 2023-06-16 - 2023-09-29 - G01M5/00
  • 本发明提出了一种采用激光结合机器视觉的高精度桥梁健康状态监测方法及系统,用工业相机采集刻度标尺图,对采集到的彩色光斑图像中包含有标尺刻度和激光光斑的有效区域进行提取之后进行仿射变换矫正、去噪、去雾、二值化、形态学变换得到光斑的二值化图像;使用二值图像提取出彩色光斑图像,对光斑图像进行不饱和点灰度信息高斯拟合法,求出激光光斑在图像坐标系内的质心坐标,与初始得到的光斑质心纵坐标作差获得光斑质心变化量,经过像素到现实的转换矩阵得到桥梁的实际扰动,并通过ftp协议上传云端服务器,由云端服务器结合桥梁监控现场的温、湿度数据,生成桥梁的瞬间和持续不良状态阈值,进行预警。本发明具有操作简便、测量精度高、所需硬件设备资源少等优点。
  • 一种采用激光结合机器视觉高精度桥梁状态监测方法系统
  • [发明专利]一种电光强度调制器频率响应测试装置及方法-CN202210082379.X有效
  • 张尚剑;徐映;王梦珂;何禹彤;顾超宇;刘永 - 电子科技大学
  • 2022-01-24 - 2023-07-21 - H04B10/079
  • 本发明公开了一种电光强度调制器频率响应测试装置及方法,利用激光器发射一束光载波,送入待测电光强度调制器中,待测电光强度调制器的射频驱动电极上接第一信号源,偏置电极上接第二信号源,第一信号源输出频率为f1的正弦信号,第二信号源输出频率为fb的正弦信号,分别对光载波进行调制,待测电光强度调制器输出的光调制信号进入光电探测器进行拍频;控制第一信号源的输出功率并利用频谱分析模块提取拍频信号中频率为fb的信号幅度以及第一信号源输出功率,通过计算并对提取数据进行拟合分析获得待测电光强度调制器在f1频率处的调制系数和半波电压;控制第一信号源在不同驱动功率下扫描,重复上述运算即可获得待测电光强度调制器频率响应。
  • 一种电光强度调制器频率响应测试装置方法
  • [发明专利]一种电光强度调制器芯片频率响应测试的方法-CN202210061300.5有效
  • 张尚剑;何禹彤;敬超;王梦珂;徐映;刘永 - 电子科技大学
  • 2022-01-19 - 2023-07-14 - G01R31/28
  • 一种电光强度调制器芯片频率响应测试的方法,属于光电子技术领域,旨在提供可以实现电光强度调制器芯片本征频率响应测试的方法。本发明利用光学频率梳产生的相干光学梳状谱信号,输入到待测电光强度调制器芯片中,同时微波网络分析模块信号源输出的扫频微波信号经微波探针加载到待测电光强度调制器芯片上对光学频率梳进行调制,调制后的光信号被送入光电探测器中进行光电转换,光电转换得到的电信号被微波网络分析模块的接收机探测,通过分析探测到的低频电信号就能得到只包含微波探针响应和待测电光强度调制器响应的联合响应。随后,进行微波参考面校准、微波功率校准和终端反射系数测试,获得计算微波探针响应所需的各项参数,由此计算得到微波探针的响应。最后,从联合响应中扣减微波探针的响应就可以得到待测电光强度调制器芯片的相对电光频率响应。另外,针对马赫‑曾德尔型电光强度调制器芯片测试,功率校准后还可以获得输入到调制器的微波功率值,由此可以计算出调制器的半波电压。本方法具备电光强度调制器裸芯片测试的能力,无需进行额外的外部封装就可以实现电光强度调制器芯片的频率响应特性测试。
  • 一种电光强度调制器芯片频率响应测试方法
  • [实用新型]一种自取售货机货道-CN202221097957.9有效
  • 马宝安;王梦珂;李明敏;王见辉 - 河南智售宝智能科技有限公司
  • 2022-05-10 - 2023-06-06 - G07F11/16
  • 本实用新型公开了一种自取售货机货道,采用双重门禁系统对顾客和商品进行识别和售卖,双重门禁为售货机门禁和货道门禁,自取式售货机包括柜体、设置在柜体上的售货机门禁、设置在柜体内的若干货道,货道上设有货道门禁,售货机门禁上设置有顾客身份识别装置,货道内预设同一种商品,货道门禁用于弹出商品和防盗,货道门禁连接计数器,顾客开启售货机门禁,身份识别装置识别顾客身份,顾客开启相应的货道门禁,货道门禁将商品弹出,每次弹出一个商品,顾客取完后,关闭售货机门禁,售货机进行结算。
  • 一种自取售货机货道
  • [发明专利]一种可水洗的阻燃滤材的制造方法-CN202310026245.0在审
  • 尤健明;王梦珂;王彩英;潘少杰 - 桐乡市健民过滤材料有限公司
  • 2023-01-09 - 2023-06-02 - D04H1/541
  • 本发明提供一种可水洗的阻燃滤材的制造方法,包括以下步骤:S1.将至少一种粗细的ES纤维和至少一种粗细的阻燃纤维通过旋转式搅拌辊进行混合;S2.将步骤1混合后的纤维经开松机开松辊开松;S3.将步骤2开松后的纤维由震动板和给棉机均匀地输送给梳棉机,使原材料纤维经过分梳形成单纤维状态,组成网状纤维薄层;S4.通过铺网机将步骤3获得的网状纤维薄层均匀地铺叠在底帘上,经过高温烘道烘干成具有蓬松结构的厚度为6‑8mm的硬质棉无纺布卷材;S5.将步骤4得到的具有蓬松结构的硬质棉无纺布卷材经过加热辊使其纤维表面熔融并给硬质棉无纺布卷材加压使其粘结,使其厚度变为2‑4mm。通过本发明制造的阻燃滤材具有良好的耐水洗、阻燃效果。
  • 一种水洗阻燃制造方法
  • [发明专利]一种靶向剪切波弹性成像检测方法-CN201911043899.4有效
  • 陈冕;林浩铭;陈昕;陈思平;胡雨阳;齐亭亭;王梦珂;丁格;陈微 - 深圳大学
  • 2019-10-30 - 2023-05-12 - G01N29/06
  • 本发明系提供一种靶向剪切波弹性成像检测方法,向测试体中注入磁性粒子,将测试体放在超声换能器和激励线圈之间;函数发生器向功率放大器发射方波,函数发生器同时向超声成像系统发出触发信号;功率放大器将方波放大,激励线圈产生脉冲磁场作用于测试体中,磁场驱动测试体中的磁性粒子振动;超声成像系统触发超声换能器工作,超声换能器接收反射脉冲形成射频回波信号;超声成像系统采集来自超声换能器的射频回波信号,并对其进行解调成像,计算获得剪切波速度c和剪切模量G。本发明使用磁性粒子作为探针用作标记,能够有效提高激励信号在复杂环境中的穿透性,剪切波弹性成像检测的检测结果准确可靠。
  • 一种靶向剪切弹性成像检测方法
  • [发明专利]一种通信绝缘电缆内芯定位器-CN202211528114.4在审
  • 柴远波;陈万里;董满才;王梦珂;陈培琳 - 黄河科技学院
  • 2022-12-01 - 2023-01-06 - H01B7/17
  • 本发明提供了一种通信绝缘电缆内芯定位器,有效的达到了可以针对不同口径的内芯进行定位的目的,包括定位板,所述定位板上开设有多个V型槽口,所述定位板的前后两端分别转动安装有前扇叶夹板和后扇叶夹板,所述定位板的前端固定连接有位于所述前扇叶夹板前侧的夹持定位装置,所述夹持定位装置和定位板的中部前后贯通有定位孔,所述定位孔内贯穿有定位线杆,本发明结构新颖,构思巧妙,操作简单方便,通过二次定位,使线缆内芯定位更加牢固,有效的阻隔了内芯之间的相互接触,避免受压后导致短路的问题,通过机械收紧定位,提高了装置的稳定性。
  • 一种通信绝缘电缆定位器
  • [发明专利]一种光电探测器芯片频率响应测试的方法-CN202111046387.0有效
  • 张尚剑;何禹彤;敬超;王梦珂;徐映;刘永 - 电子科技大学
  • 2021-09-02 - 2022-12-09 - G01R31/28
  • 一种光电探测器芯片频率响应的测试方法,属于光电子技术领域。本发明利用光学频率梳产生的相干光学梳状谱信号,输入到电光调制器中经微波网络分析模块信号源输出的扫频微波信号调制,调制后的光信号被光耦合到待测光电探测器芯片中进行光电转换,光电转换得到的电信号被微波网络分析模块接收机探测,通过分析探测到的电信号就能得到只包含光电探测器芯片频率响应和微波探针响应的联合响应。随后,进行微波参考面校准、微波功率校准和终端反射系数测试以获得计算微波探针响应所需的各项参数,由此计算得到微波探针的响应。最后,从联合响应中扣减微波探针的响应就可以得到待测光电探测器芯片的频率响应。本方法具备光电探测器裸芯片测试能力,无需进行额外的匹配封装就可以实现光电探测器芯片频率响应测试。
  • 一种光电探测器芯片频率响应测试方法

关于我们 寻求报道 投稿须知 广告合作 版权声明 网站地图 友情链接 企业标识 联系我们

钻瓜专利网在线咨询

400-8765-105周一至周五 9:00-18:00

咨询在线客服咨询在线客服
tel code back_top