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]煤矿信号的处理方法和装置-CN202111564462.2在审
  • 秦凯;赵善坤;李一哲;杨雪强;徐阳;叶锦娇 - 煤炭科学技术研究院有限公司
  • 2021-12-20 - 2022-04-26 - E21F17/18
  • 本申请提出一种煤矿信号的处理方法和装置,其中,该方法包括:通过振动传感器监测煤矿井下采动影响区域进行监测,确定监测到的实时振动信号所对应的振动波形信号,以及确定出实时振动波形信号的背景噪声特征信息,并基于背景噪声特征信息对实时振动波形信号进行处理,以得到实时振动波形信号的有效震波形信号,再获取与有效震波形信号对应的时钟信号,并将有效震波形信号和时钟信号进行压缩,以存储在内存卡,并上传至上位机,由此,在处理煤矿信号的过程中,基于振动波形信号的背景噪声特征信息,准确确定出有效震波形信号,从而提高了有效震波形信号识别的准确度,实现了对煤矿震的高精度监测。
  • 煤矿信号处理方法装置
  • [发明专利]一种激光通信链路振动试验的角位移信号生成方法-CN202210450764.5有效
  • 靳瑾;裴玉奎;张子兵 - 清华大学
  • 2022-04-27 - 2023-07-18 - G01M7/02
  • 本发明涉及一种激光通信链路振动试验的角位移信号生成方法,其特征在于,包括:确定激光通信系统的振动角位移时域信号;对激光通信系统的振动角位移时域信号进行短时傅立叶变换,得到振动角位移的多个频谱信号,作为频谱集合;确定频谱集合的幅值最大值包络谱,并制定振动试验的最大角位移振动谱和标准角位移振动谱;将确定的最大角位移振动谱或标准角位移振动谱进行短时傅立叶反变换,生成所需时长的振动角位移时域信号,作为地面振动试验时激光光束指向系统的控制信号,本发明可以广泛应用于无线激光通信系统试验领域中。
  • 一种激光通信链路微振动试验位移信号生成方法
  • [发明专利]MHD振动传感器的动态自噪声测量方法和系统-CN202211003536.X在审
  • 李醒飞;刘帆;李建翔;朱占霞 - 天津大学
  • 2022-08-18 - 2022-10-14 - G01H11/02
  • 本公开提供了一种MHD振动传感器的动态自噪声测量方法和系统,该方法包括:利用控制器接收激励模拟信号序列,其中,激励模拟信号是利用信号转换模块对目标混频激励信号序列进行转换得到的;响应于激励模拟信号序列,控制器控制角振动台发生振动,以使得与角振动台固接的环境振动传感器和与角振动台同轴固接的MHD振动传感器同步发生振动;响应于振动,MHD振动传感器生成第一振动信号,角振动台生成第二振动信号,环境振动传感器生成第三振动信号;根据第一振动信号、第二振动信号和第三振动信号,确定MHD振动传感器的时域动态自噪声序列和频域动态自噪声功率谱密度。
  • mhd振动传感器动态噪声测量方法系统
  • [实用新型]震动入侵探测系统-CN201720123632.6有效
  • 王芳 - 北京吉宝通科技发展有限公司
  • 2017-02-10 - 2017-09-05 - G08B13/02
  • 本实用新型公开了震动入侵探测系统,包括至少一个振动传感器、至少一个现场控制器和远端控制器;所述现场控制器向所述至少一个振动传感器发送脉冲信号,并接收至少一个振动传感器发送的反馈脉冲信号,获取每一个振动传感器的位置信息,并对接收的反馈脉冲信号进行分析和辨别,当接收到入侵脉冲信号时产生报警信息;所述至少一个振动传感器连接所述现场控制器,所述远端控制器远程通信所述至少一个现场控制器获取振动传感器的位置信息和报警信号
  • 震动入侵探测系统
  • [发明专利]陀螺仪振动状态角位移误差测试方法-CN201911288399.7有效
  • 吕东;王虹;张萌;吴妍;沈笛宇 - 南京理工大学
  • 2019-12-16 - 2022-07-12 - G01C25/00
  • 本发明公开一种硅陀螺仪振动状态角位移误差测试方法,测量精度高。本发明方法包括如下步骤:(10)共轴放置:将角振动台固定在转台轴心处,将硅陀螺仪固定安装在角振动台机内;(20)实验前零漂信号测量:连续采集在实验前零漂状态下硅陀螺仪的零漂输出信号;(30)旋转状态信号测量:采集不同转速下硅陀螺仪的旋转状态输出信号;(40)实验后零漂信号测量:连续采集在实验后零漂状态下硅陀螺仪的零漂输出信号;(50)标度因数获取:计算得到标度因数;(60)振动状态信号测量:采集不同频率、不同振幅下硅陀螺仪的振动状态输出信号;(70)角位移误差计算:根据振动状态输出信号和标度因数,计算得到角位移误差。
  • 陀螺仪振动状态位移误差测试方法
  • [发明专利]液体喷射装置及其控制方法-CN201310048355.3有效
  • 张俊华 - 精工爱普生株式会社
  • 2013-02-06 - 2013-08-14 - B41J2/045
  • 本发明提供液体喷射装置及其控制方法,其能够实现产生振动振动用的驱动信号的波形等产生振动的要素的优化,从而获得良好的增稠抑制效果。所述液体喷射装置具备记录头和控制单元,所述记录头具备:填充有油墨的压力产生室;通过驱动信号的供给而使压力产生室内的液体产生压力变化的压电元件;随着所述压力变化而喷出压力产生室内的液体喷嘴开口,所述控制单元向压电元件供给振动用的驱动信号,该振动用的驱动信号包括使压力产生室膨胀的膨胀要素和使压力产生室收缩的收缩要素,且用于在不从喷嘴开口喷出油墨的条件下在压力产生室内产生油墨的振动,所述振动用的驱动信号被形成为,所述膨胀要素的倾斜度大于所述收缩要素的倾斜度
  • 液体喷射装置及其控制方法
  • [发明专利]一种二维振动光纤检测系统及测试方法-CN201310589939.1在审
  • 鞠洪建 - 大连惟康科技有限公司
  • 2013-11-19 - 2015-05-27 - G01H9/00
  • 本发明公开了一种二维振动光纤检测系统及测试方法,二维振动光纤检测系统包括二维光纤束振动光纤传感器、对二维光纤束振动光纤传感器输出的传感信号进行处理的图像处理器、接受图像处理器输出信号的监视器和存储记录器二维振动光纤检测系统的测试方法,将二维光纤束振动光纤传感器安装在被测物体上,启动二维光纤束振动光纤传感器的图像转换装置的电源,定标器设定标准信号,图像处理器将传感信号与标准信号进行比较后输出到监视器和存储记录器本发明解决现有传感器不能解决的在线检测、高灵敏度的问题,具有抗高电压、强磁场、辐射、制造和结构简单的特点,可分别对振动二维振幅和方向进行检测和监视。
  • 一种二维振动光纤检测系统测试方法
  • [发明专利]二维振动光纤检测系统及测试方法-CN03114835.2无效
  • 陈世祥;殷宗敏;周正利;曹其美 - 上海加贝光电子产业研究有限公司
  • 2003-01-10 - 2003-06-18 - G01B11/04
  • 本发明为二维振动光纤检测系统及测试方法。二维振动光纤检测系统包括二维光纤束振动光纤传感器、对二维光纤束振动光纤传感器输出的传感信号进行处理的图像处理器、接受图像处理器输出信号的监视器和存储记录器。二维振动光纤检测系统的测试方法,将二维光纤束振动光纤传感器安装在被测物体上,启动二维光纤束振动光纤传感器的图像转换装置的电源,定标器设定标准信号,图像处理器将传感信号与标准信号进行比较后输出到监视器和存储记录器本发明解决现有传感器不能解决的在线检测、高灵敏度的问题,具有抗高电压、强磁场、辐射、制造和结构简单的特点,可分别对振动二维振幅和方向进行检测和监视。
  • 二维振动光纤检测系统测试方法
  • [实用新型]一种信号自检测式微震监测装置-CN202220490771.3有效
  • 刘体军;赵同彬;程传超;谷雪斌;孙伟超;公绪飞 - 兖矿能源集团股份有限公司;山东科技大学
  • 2022-03-08 - 2022-06-21 - G01V1/18
  • 本实用新型提供了一种信号自检测式微震监测装置,涉及采矿工程技术领域。该装置包括震传感器、振动单元、传输单元、锚杆和固定部,震传感器下端和锚杆相连,接收锚杆传递的信号震传感器上端连接传输单元;传输单元包括电缆和信号线,电缆为振动单元供电,信号线传输信号振动单元包括壳体、电动机、橡胶垫和振动杆,振动杆下部浇筑固定在混凝土中,橡胶垫包裹在电动机上,电动机安装在壳体内,壳体下端开口,振动杆与电动机相连。振动杆包括转动段和振动段,转动段和电动机相连,振动段和固定部相连。监测装置能够实现对震传感器使用情况和灵敏度的自检,还具有结构简单、适用范围广等优点。
  • 一种信号检测式微监测装置

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