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]一种机械电子锁-CN201911140640.1在审
  • 李琪 - 石门县腾越电子商务有限公司
  • 2019-11-20 - 2020-02-18 - E05B63/14
  • 本发明涉及汽车充电技术领域,特别涉及一种机械电子锁,该机械电子锁由两部分组成,分别为机械锁和电子锁,所述机械锁包括采用PIC16F72单片机来接收识别钥匙的编码信息,然后把获得的信息通过超外差发送模块发送PIC16F72单片机连接有设置键、锁芯和指示灯,所述电子锁采用ATmega162单片机作为控制核心,所述ATmega162单片机通过电子锁驱动模块驱动门锁,ATmega162单片机连接有指纹识别模块和超外差接收模块,通过指纹识别模块来管理指纹操作,所述超外差接收模块接收超外差发送模块发送的钥匙编码信息。
  • 一种机械电子锁
  • [实用新型]外接正交信号的超外差接收机-CN201720602661.0有效
  • 尤山泉;锺世忠;蔡青翰 - 为昇科科技股份有限公司
  • 2017-05-26 - 2018-01-23 - H04B1/08
  • 本实用新型提供一种外接正交信号的超外差接收机,其包括一天线、一以信号链接天线的转换单元、一以信号链接转换单元的混合单元以及一以信号链接混合单元的超外差信号处理器。其中,转换单元接收转换天线所接收的一射频信号,以输出一同相信号及一正交信号;混合单元将同相信号与一本地信号混频成一同相混频信号,正交信号与本地信号混频成一正交混频信号;超外差信号处理器接收同相混频信号及正交混频信号借此,能够针对超外差信号处理器的算法需求,选择是否需将射频信号作正交信号处理。
  • 外接正交信号超外差接收机
  • [实用新型]一种超长传感距离外差探测型Ф-OTDR系统-CN202222444195.1有效
  • 张洪英;解东晔;雷艳阳;梁启文;徐平 - 哈尔滨理工大学
  • 2022-09-15 - 2023-01-17 - G01H9/00
  • 一种超长传感距离外差探测型Ф‑OTDR系统,属于光学技术领域。为解决Ф‑OTDR系统由于非线性阈值限制导致传感距离受限的问题。第二声光调制器、第一环形器、波分复用器、待测光纤、掺铒光纤、脉冲发生器、拉曼放大器、第二掺铒光纤放大器、第二环形器、光学滤波器、偏振控制器、第二光纤耦合器、光电平衡探测器、检波器和数据采集卡,该系统基于外差探测结构,采用AOM级联的方式配合一阶前向分布拉曼放大技术和遥泵技术实现超长距离振动监测。本实用新型外差探测结构具有微弱信号探测能力,充分抑制了由于探测光脉冲高占空比导致的连续光泄露。
  • 一种超长传感距离外差探测otdr系统
  • [其他]光自外差通讯系统-CN86106306无效
  • 孙大有 - 南京工学院
  • 1986-09-12 - 1987-08-26 - H04B9/00
  • 光自外差通讯系统是一种新颖的光外差通讯技术。本发明打破了传统外差接收技术中本地振荡器必须置于接收端的做法,而在发送端与信号光波同时发送一个相当于本振波的参考光波,参考光波和信号光波可以由同一光源移频后产生。
  • 外差通讯系统
  • [发明专利]具有六自由度检测的激光外差干涉直线度测量装置及方法-CN201510067188.6有效
  • 陈本永;严利平;张恩政;徐斌 - 浙江理工大学
  • 2015-02-06 - 2017-05-03 - G01B11/27
  • 本发明公开了一种具有六自由度检测的激光外差干涉直线度测量装置及方法。包括激光外差干涉直线度与其位置检测部分和误差检测与补偿部分;在激光外差干涉直线度与其位置检测部分的光路结构中,加入由三个普通分光镜、一个偏振分光镜、一个平面反射镜、一个凸透镜、一个位置敏感探测器和两个四象限探测器构成的四自由度误差检测光路,本发明利用了激光外差干涉法与激光光斑检测法相结合的方法,实现了被测对象的偏摆角、俯仰角、滚转角、水平直线度、垂直直线度以及直线度位置的六自由度同时检测,并对垂直直线度及其位置进行了误差补偿,消除了直线度测量过程中被测对象转动误差对测量结果的影响,提高了激光外差干涉直线度及其位置的测量精度。
  • 具有自由度检测激光外差干涉直线测量装置方法

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