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]一种谐波雷达非线性目标散射截面积计算方法-CN202211042513.X在审
  • 雷红文;吴涛;彭文灿;李财品;李东涛;李渝 - 西安空间无线电技术研究所
  • 2022-08-29 - 2022-12-23 - G06F17/10
  • 本发明提供了一种谐波雷达非线性目标散射截面积计算方法,包括以下步骤:建立非线性目标谐波散射面电流元模型;获取谐波雷达入射电磁波参数和待求非线性目标参数;利用待求非线性目标参数和入射电磁波参数,结合非线性目标谐波散射面电流元模型计算待求非线性目标表面激发三次谐波散射的感应电流密度;采用面元法建立待求非线性目标表面模型,使用三角形面元对待求非线性目标表面进行网格划分,采用数值方法对各三角形面元进行积分,计算待求非线性目标的三次谐波散射电场强度;计算非线性目标谐波散射面积。本发明通过考虑微观非线性伏安特性建立非线性目标散射面电流元模型,为谐波雷达非线性目标散射特性计算提供了一种有效方法。
  • 一种谐波雷达非线性目标散射截面计算方法
  • [发明专利]一种星载高功率圆腔用卡箍式散热支架-CN202211056973.8在审
  • 董坤坤;张恒;薛亚杰;倪大宁;许飞;姜明楠;张能;李欣 - 西安空间无线电技术研究所
  • 2022-08-29 - 2022-12-09 - H05K7/20
  • 本申请公开了一种星载高功率圆腔用卡箍式散热支架,涉及微波无源领域,包括顶端半圆环、中部半圆环、支架立面、大圆弧过渡、支架安装面和压板;其中中部半圆环、支架立面、大圆弧过渡和支架安装面为一体结构,上下两半通过螺钉连接包裹在圆腔外围,保证圆腔与散热支架之间形成均匀间隙并填充导热材料,提升导热效率,降低圆腔与支架的热应力;大圆弧的方向与圆腔轴线方向一致,保证圆腔、支架、底板的热应力通过大圆弧过渡进行释放;压板与支架安装面通过螺钉安装在底板上,保证支架安装面与底板之间的有效接触面积。本发明专利具有结构灵活、安装简单、生产可控、散热能力强、柔性好、热应力小等特点,可以满足现阶段日益增加的功率需求。
  • 一种星载高功率圆腔用卡箍式散热支架
  • [发明专利]一种时频场结合的非互易媒质微放电阈值预测方法-CN202010034423.0有效
  • 谢拥军 - 北京航空航天大学;西安空间无线电技术研究所
  • 2020-01-14 - 2022-12-09 - G06F30/23
  • 本发明公开了一种时域频域结合的非互易媒质微放电阈值预测方法,其创新点是将时域方法和频域方法相结合,其中,为了解决时域算法中不能准确地求解非互易媒质电场和磁场的问题,本发明使用了有限元法在频域中对场的大小和分布进行求解;为了解决频域算法中,计算粒子推进方法效率低下的问题,本发明将求解频域场与时域算法相结合,进一步提高运算的效率。此外,本发明还利用粒子运动技术、二次电子发射模型和粒子—电磁边界条件对非互易媒质的微放电阈值进行快速计算和预测。特别地,本发明在进行计算微放电阈值的同时,也可以得到等效宏粒子运动的预测轨迹,从而可以实现对等效宏粒子的分布、宏粒子的电量进行预测。
  • 一种时频场结合非互易媒质放电阈值预测方法
  • [发明专利]一种基于WS2-CN202110851273.7有效
  • 杨慧苒;李旭鹏;赵峰;李璐;王利强;杜恭贺 - 西安邮电大学;西安空间无线电技术研究所
  • 2021-07-27 - 2022-12-06 - H01S3/11
  • 本发明公开了一种基于WS2的可饱和吸收体的制备方法,解决了现有技术无法掌控WS2纳米片在微光纤上的分布、制备过程复杂且成功率低的问题,包括步骤:1)制备WS2/PMMA薄膜,将分离的WS2/PMMA薄膜转移至去离子水;2)标准单模光纤中间加热,两端拉制后的单模光纤包括原径段和微光纤段;3)将拉制后的单模光纤固定在干净的载玻片上,潜入浸泡有WS2/PMMA薄膜的去离子水中,又捞起,使WS2/PMMA薄膜包覆于微光纤段上,WS2/PMMA薄膜长度方向垂直于单模光纤轴线;WS2/PMMA薄膜经干燥后,将覆盖有WS2/PMMA薄膜的单模光纤在丙酮溶液中腐蚀掉PMMA;单模光纤从载玻片上挑起,WS2薄膜断裂,WS2薄膜包裹在微光纤段表面,得到具有可饱和吸收体器件。
  • 一种基于wsbasesub

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