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]雷达散射截面测试场背景信号获取方法-CN201210483132.5有效
  • 许小剑 - 北京航空航天大学
  • 2012-11-23 - 2013-03-13 - G01S7/41
  • 本发明提供一种雷达散射截面测试场背景信号获取方法,该方法通过第一方位旋转测量方法获取第一雷达散射截面测试场背景信号,通过第二方位旋转测量方法获取第二雷达散射截面测试场背景信号;对第一雷达散射截面测试场背景信号和第二雷达散射截面测试场背景信号进行高分辨率处理,以确定第一雷达散射截面测试场背景信号和第二雷达散射截面测试场背景信号是否存在散射差异;若不存在散射差异,则将第一雷达散射截面测试场背景信号确定为雷达散射截面测试场背景信号,若存在散射差异,则将第二雷达散射截面测试场背景信号确定为雷达散射截面测试场背景信号该方法能够获取精确的雷达散射截面测试场背景信号
  • 雷达散射截面测试背景信号获取方法
  • [发明专利]一种基于贝塞尔光的便携式拉曼光谱仪-CN202010245412.7在审
  • 陈雪利;任枫;占自银;杨上;王浩宇;曾琦 - 西安电子科技大学
  • 2020-03-31 - 2020-07-14 - G01N21/65
  • 本发明涉及一种基于贝塞尔光的便携式拉曼光谱仪,包括激光器、贝塞尔光生成模块、样本台、拉曼信号收集模块和光谱仪,其中,激光器,用于通过传输光纤或空间自由光方式发射高斯光束;贝塞尔光生成模块,用于将激光器发射的高斯光束转换成贝塞尔光束,并将贝塞尔光束照射到样本上激发出瑞利散射信号和拉曼散射信号;样本台,用于放置样本,样本被所述贝塞尔光束照射后激发出瑞利散射信号和拉曼散射信号;拉曼信号收集模块,用于收集样本透射的瑞利散射信号和拉曼散射信号,并滤除瑞利散射信号,保留拉曼散射信号,耦合拉曼散射信号到光谱仪;光谱仪,用于接收拉曼信号收集模块收集的拉曼散射信号
  • 一种基于贝塞尔光便携式光谱仪
  • [发明专利]OPGW光缆寿命预测系统-CN202110349651.1在审
  • 唐翀;胡金磊;何伟明;黎阳羊;潘斌;周达明 - 广东电网有限责任公司清远供电局
  • 2021-03-31 - 2021-07-09 - G01M11/08
  • 本发明公开了一种OPGW光缆寿命预测系统,包括上位机、拉曼散射器、布里渊散射器、瑞利散射器和波分复用单元。通过拉曼散射器、布里渊散射器和瑞利散射器分别提供探测光信号,并通过波分复用单元进行耦合成为统一的探测光信号向OPGW光缆内发射,在波分复用单元的作用下避免单独发射时的相互干扰;通过拉曼散射器、布里渊散射器和瑞利散射器将反向散射信号转化为电信号,上位机基于散射信号计算获得OPGW光缆的热应力和动弯应力的分布情况,实时获取的反向散射信号可准确有效的获取OPGW光缆的热应力和动弯应力的分布情况,进而实现更精准的计算计算OPGW光缆的疲劳寿命。
  • opgw光缆寿命预测系统
  • [发明专利]一种基于环境反向散射的定位系统-CN202011425053.X有效
  • 梁应敞;朱贤明 - 电子科技大学
  • 2020-12-09 - 2023-01-24 - G01S5/02
  • 本发明属于无线通信技术领域,具体的说是涉及一种基于环境反向散射的定位系统。本发明根据接收机接收到的信号包含来自环境射频源的直射链路信号和经过反向散射体反向散射的环境信号,通过空域信号处理技术计算信号的到达角度,计算结果包含直射链路信号和反向散射信号的到达角度,利用反向散射信号相比较于直射链路信号会经历两次衰落的特性,区分直射链路和反向散射信号的到达角度,根据反向散射信号的到达角度,解算出反向散射体的坐标实现定位。
  • 一种基于环境反向散射定位系统
  • [发明专利]一种用于暗场缺陷检测的光罩掩模板图形设计方法-CN202011236042.7有效
  • 许爽;刘超;廖程;刘宇飞 - 武汉科技大学
  • 2020-11-09 - 2022-06-03 - G06F30/10
  • 本发明属于半导体制造的无图案硅片缺陷检测技术领域,公开了一种用于暗场缺陷检测的光罩掩模板图形设计方法,利用微粗糙度表面无颗粒散射模型计算表面无颗粒情况下的光散射信号;利用光滑表面颗粒散射模型计算表面有颗粒污染情况下的光散射信号;根据所得散射光强信号求取表面颗粒散射光与表面无颗粒散射光的信号对比度s;根据信号对比度s求取能用以分离颗粒散射光的透光区域;通过表面散射模型根据透光区域,设计适用的光罩掩模板图形,滤除无法区分颗粒散射信号散射光本发明优化了现有的暗场缺陷检测系统中收集散射光的方法,能有效地消除硅片表面由于自身粗糙度的存在在没有颗粒污染的情况下产生的少量的光散射信号
  • 一种用于暗场缺陷检测光罩掩模板图形设计方法
  • [发明专利]穿戴式动态心电信号分类方法及系统-CN202111247597.6在审
  • 刘飞飞;任咏莲;夏省祥;张伟伟;徐政;艾森;王子宇 - 山东建筑大学
  • 2021-10-26 - 2021-12-17 - A61B5/318
  • 本发明提供一种穿戴式动态心电信号分类方法及系统,属于心电信号分析技术领域,获取待分类的原始心电信号;利用预先构建的小波散射网络提取待分类的心电信号的小波散射系数,利用小波散射系数计算散射特征矩阵,并转化为散射特征图;利用预先训练好的分类模型对散射特征图进行处理,得到心电信号的分类结果。本发明将穿戴式动态信号分为三类,构建了信号分类数据库;提出了导联脱落和纯噪声的判断准则,降低了计算成本;利用Gabor小波函数和尺度算子搭建了小波散射网络,利用小波散射网络对三类信号提取小波散射系数,构建散射特征矩阵,利用机器学习方法LSTM提取散射矩阵特征并进行分类,实现了穿戴式动态心电信号的自动精准分类。
  • 穿戴动态电信号分类方法系统

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