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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  • [实用新型]一种基于PCIe的射电天文基带数据采集卡-CN202320838766.1有效
  • 刘东亮;周婷;郭元旗;朱岩;甘恒谦;姜鹏 - 中国科学院国家天文台
  • 2023-04-14 - 2023-09-26 - G06F13/40
  • 本实用新型公开了一种基于PCIe的射电天文基带数据采集卡,其特征在于,包括ADC采样模块,用于根据CLK时钟模块提供的时钟信号对输入的射频信号进行宽带基带数据采样,并发送给FPGA模块;CLK时钟模块用于为ADC采样模块、FPGA模块和PPS秒脉冲模块提供时钟信号;PPS秒脉冲模块用于利用时钟信号对秒脉冲同步信号进行锁定生成同步信号并发送给FPGA模块,进行同步控制;FPGA模块用于对输入的采样数据进行处理并将处理后的数据传输至PCIe接口模块或网络端口模块;QSPI Flash模块用于存储和加载FPGA模块的arm构架Linux操作系统内核文件、配置文件、网络端口模块的设置文件。
  • 一种基于pcie射电天文基带数据采集
  • [发明专利]一种射电天文常温L波段双偏振接收机-CN202211327587.8有效
  • 柴晓明;刘彬;朱岩;于京龙;甘恒谦 - 中国科学院国家天文台
  • 2022-10-27 - 2023-08-08 - H01Q23/00
  • 本发明公开了一种射电天文常温L波段双偏振接收机。本发明包括两个支路和一稳压供电单元;其中,每一支路包括依次连接的一低噪声放大单元和一射频接收单元;第一、二支路的低噪声放大单元输入端口分别与双极化馈源的一输出端口连接,第一、二支路的输出端口分别与数字后端的一输入端口相连;稳压供电单元分别与两支路中的低噪声放大单元、射频接收单元连接,用于为低噪声放大单元、射频接收单元提供稳定电压,并实时监控每个低噪声放大器和射频放大器的工作状态;低噪声放大单元用于对收到的电信号进行放大、滤波后输出给射频接收单元;射频接收单元用于对收到的电信号进行一定距离的传输,并增益调整后输出给数字后端。本发明接收机抗干扰性强。
  • 一种射电天文常温波段偏振接收机
  • [实用新型]一种射电天文相位阵馈源时域波束合成终端-CN202320364336.0有效
  • 刘东亮;郭元旗;甘恒谦;姜鹏 - 中国科学院国家天文台
  • 2023-02-23 - 2023-07-04 - H04B1/16
  • 本实用新型公开了一种射电天文相位阵馈源时域波束合成终端,其特征在于,包括N个级联的RFSOC卡,每一所述RFSOC卡包括M个通道,每一通道上设有一ADC采样模块和一DDC数字下变频模块,每一RFSOC卡还包括幅相校正模块、时域波束合成模块、波束合成系数存储模块、传输接口模块和同步控制模块;DDC数字下变频模块用于将输入的采样数据进行数字下变频,得到变频后的基带信号;数据幅相校正模块用于对收到的各通道基带信号数据进行幅相校正;波束合成系数存储模块用于存储预先生成的波束合成系数;时域波束合成模块用于基于波束合成系数对幅相校正后的多通道数据进行波束合成后,合束数据经传输接口模块封装后输出。
  • 一种射电天文相位馈源时域波束合成终端
  • [实用新型]一种射电天文WBSPF数字频谱分析终端-CN202223449343.5有效
  • 刘东亮;郭元旗;甘恒谦 - 中国科学院国家天文台
  • 2022-12-21 - 2023-07-04 - G01R23/165
  • 本实用新型公开了一种射电天文WBSPF数字频谱分析终端。本终端接收输入的中频信号进行外差式采样、量化与编码的数字测量后,通过数据总线传输至FPGA芯片内核,进行多相滤波与快速傅里叶变换运算的数字信号处理后,计算信号的功率谱数据,得到信号测量结果,并按照X轴为频率,Y轴为功率谱的数据矩阵,将测量结果存储在终端系统的内置存储芯片中。通过FPGA的网络接口,将数据输出至终端接收电脑,由PCIe总线数据传输至单或多个GPU中,实现进一步的测量处理、图形绘制和数据存储等工作。终端系统机柜将SNAP2与GPU系统整合封装,并设置统一的电源与时钟模块。
  • 一种射电天文wbspf数字频谱分析终端
  • [发明专利]一种射电天文干扰信号的提取和统计分析方法-CN202211221517.4在审
  • 王钰;张海燕;胡浩;黄仕杰;甘恒谦;朱炜玮 - 中国科学院国家天文台
  • 2022-10-08 - 2023-03-07 - G06F18/213
  • 本发明公开了一种射电天文干扰信号的提取和统计分析方法,该方法包括如下步骤:射电望远镜接收到的数据存储为时间‑频率的二维谱格式;利用主成分分析法对二维谱进行处理;通过主成分分析法将数据中占据主要能量的成分,即干扰成分,提取出来;利用傅里叶变换分析得到干扰信号的周期性;结合干扰出现的时间统计其时间特征;结合望远镜的指向信息统计干扰的空间特征;随着数据的积累得到射电望远镜周围电磁干扰信号的统计分布。本方法能够有效实现对干扰的提取和评估,一方面,能够更加深入地了解射电望远镜周边的电磁环境;另一方面,提取分析得到的干扰信号特征能够为现场的干扰排查工作指明方向。
  • 一种射电天文干扰信号提取统计分析方法
  • [实用新型]一种高压大电流滤波器老化测试系统-CN201922307345.2有效
  • 孙京海;甘恒谦;斯可克 - 中国科学院国家天文台
  • 2019-12-19 - 2020-08-25 - G01R31/12
  • 本实用新型公开了一种高压大电流滤波器老化测试系统,所述测试系统与被测滤波器相连;所述测试系统包括电压控制器装置、高压试验变压器装置和电流试验变压器装置;外接电源与所述电压控制器装置相连,所述电压控制装置与所述高压试验变压器装置相连,所述高压试验变压器装置与所述被测滤波器相连;或者,所述外接电源与所述电流试验变压器装置相连,所述电流试验变压器装置与所述被测滤波器相连。优点是:测试系统针对高压大电流滤波器在研发过程中的可靠性和寿命测试需求而研制,用于为滤波器样品提供一个持续的工作电压或工作电流的运行环境;且测试系统轻巧便携,能够在不同地点对不同测试样品进行安全的测试。
  • 一种高压电流滤波器老化测试系统
  • [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]一种高压EMI滤波器-CN201911317774.6在审
  • 孙京海;甘恒谦;斯可克 - 中国科学院国家天文台
  • 2019-12-19 - 2020-03-06 - H02M1/44
  • 本发明公开了一种高压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

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