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]一种智能表面-CN202310761007.4在审
  • 周永金;吴雄斌 - 上海大学
  • 2023-06-27 - 2023-08-25 - H01Q15/00
  • 本发明公开一种智能表面,涉及电磁隐身和新型人工电磁材料领域,表面包括重构表面和与所述重构表面连接的自感知供电模块;所述重构表面包括多个周期排列的重构表面单元;所述自感知供电模块包括多个自感知供电单元;每个所述重构表面单元包括从上到下依次设置的第一重构层、第一介质基板、金属环层、第二介质基板和第二重构层;所述第一重构层和所述第二重构层结构相同;每个所述自感知供电单元包括从上到下依次设置的第一金属贴片
  • 一种智能表面
  • [发明专利]一种基于导波驱动表面的空间光场调控器件-CN202210675298.0有效
  • 贾浩;陈豪翔;杨建红 - 兰州大学
  • 2022-06-15 - 2023-04-25 - G02B6/12
  • 本发明公开了一种基于导波驱动表面的空间光场调控器件,包括依次相连的输入光波导、模斑变换与偏振控制器件、光网络、绝热波前合束结构和重构表面;该空间光场调控器件以光波导耦合输入的导波光束作为能量,首先经过分束器,进入线性重构相干光网络中,对各束光的相位、偏振、幅度进行动态调制,网络的输出端口在平板波导区域前合束,形成任意可控波前;表面位于平板波导区域,被调制的导波光场传播至平板波导区域时由倏逝场耦合,驱动表面,向自由空间实现动态重构出射,完成空间光场的调控功能。该空间光场调控器件实现对空间光场的高速调控,空间光场的调控精密程度很高,且器件的紧凑程度也较高。
  • 一种基于导波驱动表面空间调控器件
  • [发明专利]一种基于学习的图像分辨率重构方法-CN201710267170.X在审
  • 周筱媛 - 西安科技大学
  • 2017-04-21 - 2017-09-05 - G06T3/40
  • 本发明涉及一种基于学习的图像分辨率重构方法,训练第一分辨率图像和第二分辨率图像形成图像学习字典;对待重构图像进行区块划分形成多个待重构图像块;根据第二分辨率图像确定图像信息量固定阈值;若待重构图像块的信息量大于固定阈值,根据图像学习字典进行图像重构以形成第一重构子区域;若否,根据双三次插值算法进行图像重构以形成第二重构子区域;对第一重构子区域和第二重构子区域进行图像拼接得到分辨率重构图像。本发明为基于学习的图像分辨率重构算法实现图像实时分辨率重构,其中,重构过程中采用KPCA方法进行数据降维;本发明不需要改变成像系统硬件结构,具有成本低,经济效益高的优点。
  • 一种基于学习图像分辨率方法
  • [发明专利]一种衍射阶动态可调的光栅-CN202210842314.0在审
  • 衣建甲;戴若雨;轩珊;谭震;王静;陈晓明;张安学 - 西安交通大学
  • 2022-07-18 - 2022-10-04 - H01Q15/00
  • 本申请公开了一种衍射阶动态可调的光栅,涉及微波技术领域,解决了现有光栅结构只能够工作在特定的频段或者实现单一特定的功能的技术问题。该衍射阶动态可调的光栅包括第一基体、调节组件和反射板;多个调节组件直线阵列于第一基体的第一表面;调节组件包括直线阵列设置的多个导电调节板,以及设置于两个导电调节板之间的有源器件;有源器件的两端分别与相邻两个导电调节板连接本申请提供的衍射阶动态可调的光栅实现了波束调控,使该光栅能够在大角度高效快速扫描和重构波束领域发挥重要作用。
  • 一种衍射动态可调光栅
  • [发明专利]用于视频编码和解码的装置、方法和计算机程序-CN201680068728.5在审
  • M·汉努卡塞拉 - 诺基亚技术有限公司
  • 2016-09-23 - 2018-07-17 - H04N19/31
  • 一种方法,包括:对至少包括第一编码基础图片和第二编码基础图片的第一伸缩性层编码,该第一伸缩性层能够使用第一算法解码;将第一和第二编码基础图片分别重构为第一和第二重构基础图片,该第一重构基础图片和第二重构基础图片在第一伸缩性层的所有重构图片中在第一算法的输出顺序上相邻;通过使用第二算法从至少第一和第二重构基础图片中重构第三重构基础图片,该第三重构基础图片在输出顺序上位于第一重构基础图片和第二重构基础图片之间;对包括至少第一编码增强图片、第二编码增强图片和第三编码增强图片的第二伸缩性层编码,该第二伸缩性层能够使用第三算法解码,该第三算法包括以重构图片作为输入的层间预测;以及通过提供第一、第二和第三重构基础图片分别作为层间预测的输入,将第一、第二和第三编码增强图片分别重构为第一、第二和第三重构增强图片,该第一、第二和第三重构增强图片在第一算法的输出顺序上分别与第一、第二和第三重构基础图片匹配。
  • 重构图片算法可伸缩性编码基础层间预测解码输出计算机程序视频编码匹配
  • [发明专利]一种基于卡扣结构的多稳态力学材料-CN202210687591.9有效
  • 卢明辉;徐锐;李鑫;何玉龙 - 南京大学
  • 2022-06-17 - 2023-07-28 - F16F1/36
  • 本发明公开了一种基于卡扣结构的多稳态力学材料,包括两个部分,一个是由卡扣阵列排列的卡扣管结构,另一个是由凹槽阵列排列的卡槽结构。其中,卡扣管上分布悬臂梁卡扣,卡槽结构由带有凸起圆环的贯穿圆孔组成。所述的材料是将卡扣管结构插入到卡槽结构中。受外界载荷时,结构展示出多个稳态,具有多级吸能效果。再施加反向载荷时,材料可以恢复到初始稳态。通过设计结构的排列、尺寸参数,可以调节其力学性能,具有可编程和重构性以适应非平面保护。结构还有优异的防冲击性能和减少反弹能量,可用于开发减震器。
  • 一种基于结构稳态力学材料
  • [发明专利]基于近场轨道角动量转换的声波相位调制及声场重构方法-CN202210154552.2有效
  • 刘冰意;黄玲玲;魏群烁;苏照贤;王涌天 - 北京理工大学
  • 2022-02-07 - 2023-01-13 - G01H17/00
  • 本发明公开的基于近场轨道角动量转换的声波相位调制及声场重构方法,属于声学信号处理和声场调控领域。本发明利用刚性圆柱波导管中扬声器阵列所产生的倏逝声学涡旋与声学涡旋表面的近场耦合相互作用实现轨道角动量转换,通过旋转扬声器阵列或者声学涡旋表面得到透射声波传输相位的连续调制。再利用点源算法得到目标声学图像的全息图复振幅分布,对应调节不同像素点处扬声器阵列的驱动电压幅值和扬声器阵列或声学涡旋表面的旋转角度,重构出目标声学图像。本发明能够突破波导管自身截止频率对管道最小内径限制,降低声学几何相位声场重构功能器件像素点的横向尺寸至亚波长大小,提升器件的信息存储密度,有效抑制高阶衍射不利影响。
  • 基于近场轨道角动量转换声波相位调制声场方法
  • [实用新型]一种消声器-CN202123382394.6有效
  • 解龙翔;卢明辉;谢海圣;王珏 - 苏州声学产业技术研究院有限公司
  • 2021-12-30 - 2022-05-24 - F16L55/033
  • 本实用新型涉及一种消声器,它包括:消音管和配置在消音管内圈的隔声以及配置在隔声体内圈的吸声隔声包括散射机构和反射机构,散射机构上设置有弧形面,反射机构上设置有平面,吸声包括至少两层微穿孔板和形成在相邻微穿孔板之间的空腔当声波波长与吸声尺寸相匹配时,由于吸声的共振、微穿孔板的摩擦、多层微穿孔板间的耦合作用,将声波能量转化为热能,从而达到消声的效果。同时,一部分声波透过吸声进入超隔声体内部,当声波波长与隔声尺寸相匹配时,由于散射结构的全散射、反射结构的全反射以及散射结构与散射结构间的耦合作用,损耗声波能量,从而达到消声的效果。
  • 一种消声器
  • [发明专利]一种装配式声学及声障板-CN202110018275.8有效
  • 曹海琳;丁莉;翁履谦;丁小恒;陈宇 - 深圳市航天新材科技有限公司
  • 2021-01-07 - 2023-10-20 - G10K11/162
  • 一种装配式声学,包括膜型声学材料及装配件,所述膜型声学材料包括一个或多个膜型声学材料单元,所述装配件设置在所述膜型声学材料上,用于实现多个所述装配式声学之间和/或所述装配式声学与支撑结构之间的装配连接,以便通过所述装配连接形成一装配式声学层。一种声障板,包括声学层,所述声学层包括多个所述的装配式声学,多个所述装配式声学借助所述装配件装配连接在一起。基于该装配式声学构筑的大尺寸隔音板的性能能够在设计频段内趋向于小尺寸装配式声学的性能,提高设计目标频段尤其是低频段的隔声效果。
  • 一种装配式声学超构体声障

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