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]一种多孔材料声学性能测试系统及方法-CN202210073066.8有效
  • 肖和业;周杰;顾金桃;徐驰朕;隋丹;孙文豪 - 西北工业大学
  • 2022-01-21 - 2023-06-23 - G01N29/06
  • 本发明提供一种多孔材料声学性能测试系统及方法,系统包括:显微图像获取模块和参数分析模块;显微图像获取模块包括高分辨率彩色相机、目镜、定制数据采集器、物镜、载物台和高精度标定尺;参数分析模块包括高清图片采集控制模块、微观结构特征提取模块、微观声学参数计算模块和宏观声学性能分析模块。本发明对材料样品微观结构光学成像放大并进行数字化图像转化,快速提取材料微结构几何尺寸特征,以测量多孔材料声学性能。整个系统与其它声学测量实验方法、设备相比,本测试系统采用模块化设计,软硬件结合,操作简单,结构可靠,体积小,对样品尺寸需求小、成本低,测试耗时短,测量结果一致性好,精度高,实验效率高,具有重要的商业价值
  • 一种多孔材料声学性能测试系统方法
  • [发明专利]一种基于优化准则法的声学拓扑优化方法-CN202310501508.9在审
  • 陈书明;徐志成;赵永南;郏婧青 - 吉林大学
  • 2023-05-06 - 2023-08-01 - G06F30/23
  • 本发明属于声学有限元拓扑优化技术领域,具体的说是一种基于优化准则法的声学拓扑优化方法。本发明建立了基于声学有限元的声学部件结构优化方法,以Helmholtz方程为支配建立了声学有限元方程,通过对声学有限元方程的求解,计算了声学部件的关键声学参数,计算了关键声学参数对各有限元单元自变量的偏导数,最后根据前述条件更新自变量,求解声学拓扑的优化模型,绘制了结构优化的拓扑优化结果。通过声学有限元问题的求解和对优化准则法的使用,本发明能够实现在各种约束条件下对声学部件的声学性能参数的最优求解,在迭代求解的过程中,采用单元灵敏度过滤技术,避免了棋盘格现象;采用单元灵敏度更新技术,保证迭代计算过程的稳定性
  • 一种基于优化准则声学拓扑方法
  • [发明专利]声学装置封装结构-CN202110980243.6在审
  • 王阳;吴洋洋;曹庭松;陆彬 - 北京超材信息科技有限公司
  • 2021-08-25 - 2021-11-23 - H03H9/02
  • 本发明提出了一种声学装置封装结构,包括:电路基板,具有相对的第一表面和第二表面;多个凸块,设置在所述电路基板的第一表面上;声学装置,通过所述多个凸块与所述电路基板电连接,所述多个凸块使所述声学装置与所述电路基板的第一表面之间形成间隙根据本发明的声学装置封装结构,能够提高声学装置的屏蔽性能,提高声学装置的工作质量,并且能够改善声学装置封装结构的散热性能,提高器件的寿命。
  • 声学装置封装结构
  • [发明专利]一种多孔吸声材料声学特性的测试方法及测试盒-CN201110396825.6有效
  • 敖庆波;汤慧萍;朱纪磊;王建忠;支浩;李程 - 西北有色金属研究院
  • 2011-12-04 - 2012-06-13 - G01N29/22
  • 本发明公开了一种声学特性测试盒,包括圆形盒体和与盒体相配合的盖体,所述盒体的内壁上设置有内台阶,所述盖体卡装于内台阶上;所述盒体和盖体的材质均为透声材料。本发明还提供了采用该测试盒测试多孔吸声材料声学特性的方法,该方法为:将多孔吸声材料按照测试盒的内径尺寸制成圆片放入测试盒盒体内,向盒体内充满侵蚀液体,将盖体盖在盒体上并做密封处理,最后将测试盒放入声学材料测试平台的测试管内进行声学特性测试本发明的测试方法扩大了测试平台的测试范围,使其不再局限于空气介质中材料声学性能的测试,而且适用于对内部含有侵蚀液体的声学试样进行声学性能的测试,测试过程中无需对测试装置进行改装。
  • 一种多孔吸声材料声学特性测试方法
  • [发明专利]一种基于压缩感知的新型声学信号采集方法-CN201110079434.1有效
  • 王智;李元实;余恺;周良毅 - 浙江大学
  • 2011-03-31 - 2011-11-23 - G01N29/02
  • 本发明公开一种基于压缩感知的新型声学信号采集方法,该方法能够在较低的平均采样频率下高概率的实现声学信号的重构,突破了经典的乃奎斯特采样定理对采样频率的限制,降低了对传感器采样性能的要求;该方法的贡献在于在压缩感知理论基础上,针对实际声学信号采集元件的特点,通过设计一套新型的随机测量的机制,大大降低硬件的实现难度,使得基于压缩感知的声学信号采集元件真正具有应用价值。该方法尤其适用于基于无线传感器网络的声学监控系统中,能够大幅度的降低对传感器采样性能和无线数据传输的要求。
  • 一种基于压缩感知新型声学信号采集方法
  • [发明专利]具有嵌入式声学通道的电路板-CN201780010652.5有效
  • M·奥科内尔 - 伯斯有限公司
  • 2017-01-25 - 2021-09-10 - H05K1/02
  • 可以被用于头戴式受话器中的电路板组件(60)包括整合到刚性或者柔性电路板(62)的声学元件。电路板组件准许在头戴式受话器的声腔之间进行电路系统(68)和声学元件(诸如,声学端口(70))的方便布线。声学端口包括嵌入在电路板中的通道。使用传统的电路板组装技术实现对声学通道的尺寸的控制。有利地,电路板组件使得能够方便以及可重复的组装到头戴式受话器(诸如,耳塞)中,并且使得该头戴式受话器的声学性能更加一致。
  • 具有嵌入式声学通道电路板
  • [发明专利]一种琴弦检测装置及其检测方法-CN202310134564.3在审
  • 戴卫;卢艺;房猛;戴闯 - 上海戴氏琴弦制作社;上海交通大学
  • 2023-02-17 - 2023-07-07 - G01D21/02
  • 在该检测方法中,在接收检测指令后,对待测琴弦进行调音;之后,在完成对待测琴弦的调音且待测琴弦恢复静止后,采集待测琴弦的力学数据,并且,激发待测琴弦并采集待测琴弦的声学数据;最后,对力学数据和声学数据进行分析由于在完成对待测琴弦的调音且待测琴弦恢复静止后,采集待测琴弦的力学数据,并且,激发待测琴弦并采集待测琴弦的声学数据,所以对待测琴弦的力学性能测试和声学性能测试均可在琴弦检测装置上完成,因此可以保证待测琴弦的力学数据与声学数据一致;从而当待测琴弦为古琴琴弦时,该琴弦检测装置的检测方法可以保证古琴琴弦的力学数据和声学数据一致。
  • 一种琴弦检测装置及其方法
  • [发明专利]语音识别中的小数据语音声学建模方法-CN201810455011.7有效
  • 陶建华;易江燕;温正棋 - 中国科学院自动化研究所
  • 2018-05-14 - 2020-05-19 - G10L15/06
  • 本发明属于电子行业信号处理技术领域,旨在解决只具有少量标注数据的目标语种的声学模型判别性能低的问题。为此,本发明提供了一种语音识别中的小数据语音声学建模方法,包括:通过语种对抗判别器对多语种的声学特征进行对抗训练以建立多语种对抗的瓶颈网络模型;将目标语种的声学特征作为多语种对抗的瓶颈网络模型的输入以提取语种无关的瓶颈特征;将语种无关的瓶颈特征与目标语种的声学特征进行融合以获得融合特征;利用融合特征进行训练,以建立目标语种的声学模型。采用该方法有效地克服了现有技术中因瓶颈特征包含语种相关的信息带来的目标语种的识别性能提升不明显,甚至负迁移现象,从而提高目标语种的语音识别精度。
  • 语音识别中的数据声学建模方法
  • [实用新型]声学模组及电子设备-CN202220088099.5有效
  • 吕良 - 北京小米移动软件有限公司
  • 2022-01-12 - 2022-05-13 - H04M1/03
  • 本公开提供一种声学模组及电子设备。声学模组包括安装结构件、密封件和声学元件主体。声学元件主体的声音传播部外围设有密封凹部和/或密封凸起,密封件与声学元件主体配合的第二密封面设有配合凸起和/或配合凹部,通过密封凹部与配合凸起和/或密封凸起与配合凹部的抵接配合实现了对声学元件主体和安装结构件的防水密封由于凸起结构在声学元件主体与第二密封面配合的过程中与凹部结构抵压形成密封,减少了密封配合面积以及声学元件主体的表面能和平面度对密封效果的影响,提升了密封可靠性,进而加强了声学模组以及电子设备的防水性能
  • 声学模组电子设备

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