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]介质全涂覆金属目标电磁场问题的区域分解实现方法-CN202111532441.2在审
  • 黄世锋;肖高标;韩明亮 - 上海交通大学
  • 2021-12-15 - 2023-06-16 - G06F30/20
  • 一种介质全涂覆金属目标电磁场问题的区域分解实现方法,首先将待计算的介质全涂覆金属目标根据几何结构特点划分为互不重叠的多个子域,采用三角形单元对每个子域的表面进行独立的网格剖分,得到各子域的网格信息;在子域网格的内边上构建RWG基函数,在相邻子域的分界线处构建MB‑RWG基函数;在模型的分界面上建立PMCHWT与EFIE方程,并选择合适的测试基函数对面积分方程测试得到矩阵方程;构建预条件矩阵并对上述的矩阵方程进行预条件,求解得到电流与磁流后进行RCS计算得到结果。本发明在计算系数矩阵时不存在线面积分项与线线积分项,无内部惩罚稳定项,无需确定其系数;也不会增加分界面处未知量的总数。
  • 介质全涂覆金属目标电磁场问题区域分解实现方法
  • [发明专利]基于超表面结构复用的正交极化双频带共口径毫米波天线-CN202310259287.9在审
  • 王晓成;肖高标;程昊;赵彬杉 - 上海交通大学
  • 2023-03-16 - 2023-05-30 - H01Q15/00
  • 本发明涉及一种基于超表面结构复用的正交极化双频带共口径毫米波天线,包括依次叠置的第一金属层、第一介质层、第二介质层、第二金属层、第三介质层、第三金属层、第四介质层、第五介质层和第四金属层,天线工作在低频时,第三金属层和第四金属层构成双层超表面结构,天线工作在高频时,第三金属层与第四金属层构成串馈阵列,所述超表面结构与所述串馈阵列的极化方向正交,低频工作时,双层的矩形贴片阵列可视为双层超表面,其馈电网络位于第一金属层。高频工作时,基于超表面的结构复用,双层的矩形贴片阵列视为叠层微带天线阵,其馈电网络位于第三金属层。本发明具有较高的口径利用效率,较宽的带宽,较低的剖面以及易于集成的平面结构。
  • 基于表面结构正交极化双频口径毫米波天线
  • [发明专利]一种带背腔的多层结构陷波传输线-CN202211552202.8在审
  • 王晓成;王述琪;肖高标 - 上海交通大学
  • 2022-12-05 - 2023-03-24 - H01P3/18
  • 本发明涉及一种带背腔的多层结构陷波传输线,包括依次叠置的第一金属层、第一介质层、第二金属层、第二介质层、第三金属层,所述第一介质层、第一金属层和第二金属层构成波导结构,所述第二介质层与所述第三金属层构成金属背腔,所述第二金属层上设有至少一条环状缝隙,每条所述环状缝隙围成的区域内设置有接地孔柱,所述接地孔柱分别与所述第二金属层与所述第三金属层连接。与现有技术相比,本发明根据陷波传输线的参数对其性能的影响,将陷波结构与微波毫米波器件一体化设计,可以实现在不增大元器件体积的情况下引入陷波功能。
  • 一种带背腔多层结构陷波传输线
  • [发明专利]海上舰艇电气设备的低频侧面波电磁泄漏的快速检测方法-CN202111555006.1在审
  • 邓鸿云;肖高标 - 上海交通大学
  • 2021-12-17 - 2022-03-22 - G06F30/20
  • 一种海上舰艇电气设备的低频侧面波电磁泄漏的快速检测方法,首先将舰艇上给电气设备供电的所产生的低频电流回路等效为垂直磁偶极子模型,该模型的分层有耗介质中存在一个低频磁偶极子,通过谱域法得到模型中各区域中电磁场的积分表达式;然后将分层有耗介质中的电磁场分解为直射波、镜像波和侧向波,提取出侧面波的主导部分从而得到有耗介质中电磁场的表达式;根据侧面波的分布进一步得到舰艇电气设备的电磁泄漏情况。本发明能够快速高效准确地给出电磁波的值,并且所得到的表达式可以容易地看出侧面波的物理含义,从而为下一步减弱表面波给出参考依据;同时该方法对于参数限制更少,还可以利用在其他问题背景中(比如高频低损耗分层介质场景),从而比之前提到的方法具有更好的普适性。
  • 海上舰艇电气设备低频侧面电磁泄漏快速检测方法
  • [发明专利]多模式加载行波的基片集成波导涡旋电磁波天线-CN202111276068.9在审
  • 李浩;肖高标;王晓成 - 上海交通大学
  • 2021-10-29 - 2022-02-08 - H01Q1/38
  • 一种多模式加载行波的基片集成波导涡旋电磁波天线,为环形基片集成波导结构,包括:由上而下依次设置的上层介质板、金属地层、下层介质基板,其中:上层介质基板上设有至少两个同圆心的多环嵌套的环形谐振腔作为辐射结构,下层介质基板上设有对应各个天线的90°混合耦合器作为馈电结构。本天线各个辐射模式传播方向轴相同;结构简单,只需要两层PCB介质板且不需要复杂的中间介质板的金属盲孔和金属图案;带有90°混合耦合器,不需要具有特定相位差的两路输入信号来激励起涡旋电磁波工作模式,对外部信号的输入端口只需要具有50欧姆的传输线特征阻抗即可。
  • 模式加载行波集成波导涡旋电磁波天线
  • [实用新型]基于人工磁导体的宽带圆极化天线-CN202023073252.7有效
  • 邱丽娜;肖高标 - 上海交通大学
  • 2020-12-18 - 2021-07-30 - H01Q1/50
  • 一种基于人工磁导体的宽带圆极化天线,包括:上介质基板、下介质基板、支撑柱、主辐射结构、用于降低天线剖面的人工磁导体单元和底板,上介质基板通过支撑柱与下介质基板相连并设置于下介质基板上端,主辐射结构两端设置于上介质基板的上下两侧,人工磁导体单元周期设置于下介质基板上端,底板设置于下介质基板下端;主辐射结构包括正交分布的两个相同偶极子,两个偶极子以90°的相位延迟线在上介质基板同一侧相连接,辐射波幅度相同且相位差为90°。本实用新型在天线剖面降低的情况下显著改善了阻抗带宽和轴比带宽,并大幅提高了轴向增益,具有低成本及宽带高增益的优势,可应用于对增益需求较高的远距离通信系统的接收和发射设备中,可以得到很好的圆极化性能。
  • 基于人工导体宽带极化天线
  • [实用新型]顺序相位馈电的铁氧体加载的圆极化天线阵-CN202023073258.4有效
  • 杜安刚;肖高标 - 上海交通大学
  • 2020-12-18 - 2021-07-30 - H01Q1/36
  • 一种顺序相位馈电的铁氧体加载的圆极化天线阵,包括:辐射单元、基板和顺序相位馈电电路,其中:辐射单元对称设置于基板上,顺序相位馈电电路设置于基板上并分别与辐射单元相连;所述的辐射单元为铁氧体圆盘结构。辐射单元表面覆盖有导电层,导电层材质为银。辐射单元相邻端口相位差为90°。顺序相位馈电电路包括:若干端口和馈电微带线,其中:馈电微带线相连并分别连接端口,端口分别与辐射单元相连。本实用新型采用四元设置的单面镀银的铁氧体圆盘作为辐射单元,利用各向异性特性,在外加磁偏置时可以实现工作频段的调谐,采用了顺序相位馈电网络达到了提升圆极化带宽的目的。
  • 顺序相位馈电铁氧体加载极化天线阵
  • [发明专利]一种Ka波段卫星通信天线罩-CN202010825339.0在审
  • 曾宇晖;肖高标 - 上海交通大学
  • 2020-08-17 - 2020-11-06 - H01Q1/42
  • 本发明公开了一种Ka波段卫星通信天线罩,涉及卫星通信领域,包括介质层、金属屏、填充层,介质层包括完全相同的第一介质层和第二介质层,金属屏为周期单元结构,包括完全相同的第一金属屏和第二金属屏,第一介质层、第一金属屏、填充层、第二金属屏、第二介质层依次级联。本发明的天线罩由频率选择表面构成,具有对入射角稳定,对极化不敏感,双通带、通带范围大、通带范围内损耗小等特点。可以根据不同应用场景的需要设计不同的外形形状。本天线罩结构具有较好的传输特性稳定性,可以在起到保护雷达、通信系统的同时,具有很好的电磁波传输性能。
  • 一种ka波段卫星通信天线罩
  • [发明专利]超宽带平面微带滤波器-CN200610029390.0有效
  • 杨国敏;金荣洪;肖高标;耿军平;吴琦 - 上海交通大学
  • 2006-07-27 - 2007-01-24 - H01P1/203
  • 一种通信技术领域的超宽带平面微带滤波器,包括:正面部分、反面部分和输入\输出端口。正面部分包括:叉指电容单元、均匀传输线和介质板。两个叉指电容单元分别位于介质板的两端,均匀传输线位于介质板的中间部分,输入\输出端口有两个,每个端口和一个叉指电容单元相连。反面部分包括:非均匀DGS单元、slot结构单元和接地单元,非均匀DGS单元共有7个,各单元的外形尺寸以近似等差数列非均匀排列,slot结构单元共有三组,分别加载在偶数DGS单元的两侧。本发明结构简单,分别采用正面和背面的电路结构实现高通和低通滤波器,有效地减小了电路的面积,使得该电路易于和其它射频电路集成。
  • 宽带平面微带滤波器

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