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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  • [实用新型]一种新型高功率吸波角锥-CN202023019682.0有效
  • 蔡鹏飞;何山;商红凯 - 航天长屏科技有限公司
  • 2020-12-15 - 2021-08-17 - H05K9/00
  • 本实用新型公开了一种新型高功率吸波角锥,吸波角锥具有中空腔体,在中空腔体内固定安装有内部角锥,内部角锥的底部固定在中空腔体的底面,内部角锥为蜂窝角锥或无纺布角锥,内部角锥的外高为中空腔体内高的1/4‑3/4,内部角锥的外高为中空腔体内高的1/3,每个单独的吸波角锥中,内部角锥的数量为N的2次方,N是不包括零的自然数。本实用新型具备的有益技术效果是:高功率蜂窝角锥的吸波性能主要取决于浸渍液体系和角锥结构,本实用新型在蜂窝角锥浸渍液体系不变的情况下,通过在空心角锥内部增设小角锥,可增加电磁波在角锥内部的散射和吸收次数,提高蜂窝角锥的吸波性能,平均吸波性能超过现有技术4‑8dB。
  • 一种新型功率吸波角锥
  • [实用新型]一种用于电波暗室的吸波角锥-CN201921741322.6有效
  • 吴静平 - 常州中硕电子有限公司
  • 2019-10-17 - 2020-04-17 - H01Q17/00
  • 本实用新型公开了一种用于电波暗室的吸波角锥,包括角锥一,其特征在于,所述角锥一的底部设置有固定板,所述固定板内壁对称开设有四个限位槽,所述固定板底部两侧对称开设有气孔,且所述角锥一内部镂空,所述角锥一底部设置有与所述限位槽相配合的限位块,所述角锥一内部对称设置有四块防火隔板,所述防火隔板远离所述角锥一的一侧设置有角锥二,所述角锥二内部镂空,所述角锥二远离所述防火隔板的一侧设置有角锥三,所述角锥三底部穿插设置有固定柱,所述固定柱的顶端与固定板内壁相连接有益效果:使得吸波角锥具有散热防火的性能。
  • 一种用于电波暗室吸波角锥
  • [实用新型]一种折叠包装盒-CN202123296395.9有效
  • 张贵贵;左杨 - 福建南王环保科技股份有限公司
  • 2021-12-24 - 2022-06-28 - B65D5/00
  • 本申请公开了一种折叠包装盒,其包括三角锥壳体和三角锥盖体,三角锥壳体呈倒三角锥体,三角锥壳体顶部设置有第一三角形开口,三角锥壳体内部设置有容纳腔,三角锥盖体呈倒三角锥体,三角锥盖体底部设置有第二三角形开口,三角锥壳体与三角锥盖体相连接,三角锥盖体盖合在三角锥壳体外,通过优化设置包装盒结构,使得包装盒形成一个三角锥形状,在包装盒上设置开盖结构,便于使用者力的作用使得三角锥盖体与三角锥壳体合拢与分离,提升使用者操作便捷性与舒适度;在包装盒上设置连接结构,使得三角锥盖体能够更好地连接包裹三角锥壳体,同时提升美观性。
  • 一种折叠包装
  • [发明专利]一种角锥光胶吸附器及使用方法-CN202010820420.X在审
  • 潘敬;潘宗延 - 武汉中技光学仪器有限公司
  • 2020-08-14 - 2020-11-20 - F16B11/00
  • 本发明公开一种角锥光胶吸附器,属于角锥棱镜设备技术领域,包括:平台;线性轨道,所述线性轨道竖直设置于所述平台上;第一内角锥模,所述第一内角锥模与所述线性轨道滑动连接;第二内角锥模,所述第二内角锥模设置于所述平台上;以及驱动装置,所述驱动装置能够驱动所述第一内角锥模移动,其中,所述第二内角锥模处于所述第一内角锥模正下方;通过第一内角锥模和第二内角锥模将半成品结合面和角锥模标准件结合面进行贴合挤压,挤压出空气接触面内空气
  • 一种角锥光胶吸附使用方法
  • [发明专利]碳纤维复合材料固化装置-CN201910856662.1有效
  • 汪磊;汤志高;魏浩胤 - 江苏麦克威微波技术有限公司
  • 2019-09-11 - 2022-06-14 - B29C35/08
  • 一种碳纤维复合材料固化装置,包括加热箱、第一角锥天线、第二角锥天线和微波发生器,第一角锥天线和第二角锥天线设置在加热箱内,第一角锥天线与第二角锥天线相对设置,微波发生器用以为第一角锥天线和第二角锥天线提供加热物料的微波,物料位于第一角锥天线与第二角锥天线之间。本发明的碳纤维复合材料固化装置利用第一角锥天线与第二角锥天线在物料的两侧同时加热,能减小温差,达到同时升温的目的,同时固化效率高。
  • 碳纤维复合材料固化装置
  • [发明专利]多级NxN空间耦合装置的运行方法-CN96191630.3无效
  • O·雅雷斯 - 西门子公司
  • 1996-01-01 - 1998-01-07 - H04Q3/52
  • 在多级集成光学N×N空间耦合装置中,该装置具有N=2n(式中n=1,2,3,…)个分别置于空间耦合装置输入端之后能有二种导通状态的集成光学1×2开关的输入角锥和N=2n个分别置于空间耦合装置输出端之前能有二种导通状态的集成光学1×2开关输出角锥以及在输入角锥和输出角锥之间延伸的N2个中间通路的(完全的Shuffle-)中间通路网络,其中始终以同一波长的光出现在N×N空间耦合装置的每一输入端上,这里单个输入端的波长每隔M=2m(式中m=1,2,3…n-1)输入端进行重复,在把各自二个中间通路直接接到n级1×2开关角锥的各自的2n-1角锥基底一侧的1×2的开关上,在从第i个输入角锥到输出角锥延伸的连接路径分别在从第j个(式中丨i-j丨=v·2m,v=1,2,…)输入角锥到上述输出角锥延伸的输入角锥内的串音路径,最多m个不同时进入连接路径,位于角锥输入端和连接输出角锥角锥输出端之间的1×2开关,而在输出角锥始终有m个不同时进入连接路径、位于连接输入角锥角锥输入端和角锥输出端之间的1×2开关被接通到总是离开串音路径的导通位置。
  • 多级nxn空间耦合装置运行方法
  • [发明专利]一种SIW角锥天线及其设计方法-CN201610364220.1在审
  • 汪晓光;李丽华;张宇希;董师伶;梁新鹏 - 电子科技大学
  • 2016-05-26 - 2017-12-05 - H01Q13/02
  • 本发明属于微波无源器件领域,具体涉及一种SIW角锥天线及其设计方法。该SIW角锥天线,包括SIW传输线和SIW角锥两部分;SIW角锥在E面和H面两面张口,SIW角锥的喉部与SIW传输线相适应连接,完成信号的馈入;SIW角锥的口径与外界相接,完成与自由空间的阻抗匹配和信号辐射口径宽度即H面长度为同频率下增益为由最佳增益法所得到的矩形波导角锥天线的宽度;口径高度即E面长度t1使口径的等效阻抗与外界空间匹配满足驻波要求;增长SIW角锥的长度可调节驻波;SIW角锥天线的传输线和角锥部分用同种基板构成本发明实现了一种增益高、带宽宽、前后比高、易于互连的SIW角锥天线。
  • 一种siw天线及其设计方法
  • [发明专利]一种测试材料射频响应性能的装置-CN201611247435.1有效
  • 朱晓欣;宋玮;胡祥刚;张立刚;谭维兵;李小泽;沈志远 - 西北核技术研究所
  • 2016-12-29 - 2023-07-21 - H04B17/00
  • 本发明提供一种测试材料射频响应性能的装置,包括孪生角锥喇叭和一般角锥喇叭,孪生角锥喇叭和一般角锥喇叭连接构成密闭腔体;测试样品置于孪生角锥喇叭与一般角锥喇叭的连接处;孪生角锥喇叭的一个端口接微波源,另一个端口位于反射波路上并接反射波测试装置;一般角锥喇叭的端口位于透射波路上并接透射波测试装置。相比于波导通道内测试材料射频响应性能,微波源输出微波通过真空密封腔孪生角锥喇叭的一个端口照射至材料样品上,反射波反射至孪生角锥喇叭的另一个端口,透射波传输至一般角锥喇叭,该方法的反射微波对微波源影响非常小
  • 一种测试材料射频响应性能装置
  • [实用新型]一种测试材料射频响应性能的装置-CN201621465867.5有效
  • 朱晓欣;宋玮;胡祥刚;张立刚;谭维兵;李小泽;沈志远 - 西北核技术研究所
  • 2016-12-29 - 2017-08-29 - H04B17/00
  • 本实用新型提供一种测试材料射频响应性能的装置,包括孪生角锥喇叭和一般角锥喇叭,孪生角锥喇叭和一般角锥喇叭连接构成密闭腔体;测试样品置于孪生角锥喇叭与一般角锥喇叭的连接处;孪生角锥喇叭的一个端口接微波源,另一个端口位于反射波路上并接反射波测试装置;一般角锥喇叭的端口位于透射波路上并接透射波测试装置。相比于波导通道内测试材料射频响应性能,微波源输出微波通过真空密封腔孪生角锥喇叭的一个端口照射至材料样品上,反射波反射至孪生角锥喇叭的另一个端口,透射波传输至一般角锥喇叭,该方法的反射微波对微波源影响非常小
  • 一种测试材料射频响应性能装置

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