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]天线装置-CN201210069047.4在审
  • 刘若鹏;徐冠雄;金曦 - 深圳光启创新技术有限公司
  • 2012-03-15 - 2013-09-18 - H01Q1/38
  • 一种天线装置包括:一电磁辐射/接收单元,用于产生辐射或和接收电磁信号;一介质基板,用于承载所述电磁辐射/接收单元,所述介质基板在1GHz频率下工作,具有≤4.0的标称介电常数和≤0.008的电损耗正切量;及电磁空间调制单元,设置于所述电磁辐射/接收单元一侧,其中当电磁穿过所述电磁空间调制单元时,电磁空间调制单元对所述电磁进行空间调制。研究测试各个影响天线性能的物理组成因素,如通过引入低介电常数介电损耗材料做天线的介质基板,降低损耗天线能量的损耗;或/和电磁空间调制单元,当电磁穿过所述电磁空间调制单元时,电磁空间调制单元对所述电磁进行空间调制
  • 天线装置
  • [发明专利]双路闭环谐振式光学陀螺的实现方法和装置-CN201910261780.8有效
  • 应迪清;谢涛;王泽宇;刘强;叶科斌;金仲和 - 浙江大学
  • 2019-04-02 - 2020-10-16 - G01C19/66
  • 本发明公布了一种基于正弦‑双极性锯齿相位调制的双路闭环谐振式光学陀螺的实现方法和装置。本发明装置包括第一环路正弦调制信号发生模块及第二环路双极性锯齿调制信号发生模块。本发明采用两个相位调制器实现双路闭环,相比于采用三个相位调制器的正弦‑锯齿调制方案,更利于系统小型化及互易性。本发明在第一环路使用正弦调制,仅在第二环路使用斜率可控的双极性锯齿调制,相比于双极性锯齿调制及三角‑锯齿调制方案,更利于减少脉冲噪声。特别是相比于三角‑锯齿调制方案,本发明无需在同一相位调制器上叠加两个调制信号,电路实现相对简单。本发明根据频谱分析结果,提出由频谱重叠引起的背向散射噪声的抑制方法。
  • 闭环谐振光学陀螺实现方法装置
  • [发明专利]电梯变频器PWM调制方法-CN201910846198.8有效
  • 丁习兵;高建涛 - 北京索德电气工业有限公司
  • 2019-09-09 - 2021-03-26 - H02M7/5395
  • 本发明涉及变频器驱动控制领域,提出了一种电梯变频器PWM调制方法,旨在解决电梯在低速启动及在需要持续长时间的过载力矩时,当前使用的PWM调制方式使得IGBT模块开关存在结温比较高,过载能力有限的问题。该方法包括:获取待调制电路的三相调制矢量,确定上述三相调制矢量中各相调制矢量占空比的最大值和最小值;根据上述各相调制矢量占空比的最大值和最小值,确定上述待调制电路的连续零矢量;在上述连续零矢量中注入低频调制,生成基础矢量;将上述基础矢量与上述三项调制矢量中所述各相调制矢量进行调制,得到电梯变频器PWM调制矢量
  • 电梯变频器pwm调制方法
  • [发明专利]求和调制信号发生器-CN201110431664.X有效
  • 丁新宇;王悦;王铁军;李维森 - 北京普源精电科技有限公司
  • 2011-12-21 - 2017-02-08 - H03C5/00
  • 一种求和调制信号发生器,该求和调制信号发生器包括载波相位累加器,以主时钟的频率累加载波频率控制字得到相码;载波存储器,将相码作为载波存储器的读地址,从载波存储器中读出与载波形状对应的载波信号;调制相位累加器,以主时钟的频率累加调制频率控制字,累加溢出后产生读使能信号;调制存储器,在读使能信号控制下读出与调制波形对应的调制信号;求和调制装置,采用载波比例系数对载波信号的幅度进行处理,采用调制比例系数对调制信号的幅度进行处理,将处理后的载波信号和调制信号进行波形叠加。
  • 求和调制信号发生器
  • [发明专利]电子式警音器-CN201610602197.5有效
  • 外山耕一;川村寿彦;山田卓 - 株式会社今仙电机制作所
  • 2016-07-27 - 2021-11-12 - G10K9/13
  • 在利用压电体使振动板起振而输出警报音的电子式警音器中,具备:产生高音侧的第1基本矩形的机构;产生低音侧的第2基本矩形的机构;产生第1调制矩形的机构;产生第2调制矩形的机构;以第1调制矩形对第1基本矩形进行调制,并且将该调制时的频率偏移设定于规定的范围的机构;以第2调制矩形对第2基本矩形进行调制,并且将该调制时的频率偏移设定于规定的范围的机构;以及生成将调制后的第1基本矩形调制后的第2基本矩形合成而得的合成信号,且以该合成信号驱动压电体的机构。
  • 电子式警音器
  • [发明专利]一种多通道太赫兹调制方法及系统-CN201510383657.5有效
  • 陈克坚;白杨;武晓宇;卜婷 - 上海理工大学
  • 2015-07-03 - 2017-11-28 - G02F1/01
  • 本发明涉及一种多通道太赫兹调制方法,入射的太赫兹经过太赫兹准直器后成为准直波束,准直波束依次进入叠加的数个独立调制通道模块进行独立调制,每个独立调制通道模块输出独立调制信号,输出的各个独立调制信号再通过调制通道模块中的太赫兹通道合路器依次合路后,统一从系统输出口输出,带太赫兹通道合路器的独立调制通道模块中有杂波吸收装置。系统由多种不同类型的太赫兹调制器模块单元组成,任意组合,十分简便地实现扩展或缩减可调制太赫兹的通道数的目的;实现对特定通道(波段)的选择性调制功能,吸器等器件的使用,则更进一步的降低了杂波或非关注波段的太赫兹的干扰
  • 一种通道赫兹调制方法系统
  • [发明专利]脉冲雷达装置-CN200580000500.4无效
  • 仓田仁义;横山健 - TDK株式会社
  • 2005-02-16 - 2006-07-19 - H03K7/00
  • 一种调制的脉冲要求1毫微秒或更小的脉宽,但通常所使用的PIN二极管难以处理这种窄脉宽的调制的脉冲。为了解决这一问题,一个目的是要提供一种输出窄脉宽的调制的脉冲的脉冲调制器,以及能够输出窄脉宽的调制的脉冲的脉冲雷达装置。为了实现这一操作,本发明的脉冲调制器和脉冲雷达装置微分来自脉冲产生电路的脉冲,以产生微分的窄脉宽的,并根据微分对来自振荡电路的振荡进行转换,以输出窄脉宽的调制的脉冲
  • 脉冲雷达装置
  • [发明专利]接收装置、集成电路、接收方法及程序-CN201280001991.4有效
  • 村上真里子;松村喜修 - 松下知识产权经营株式会社
  • 2012-05-17 - 2017-09-05 - H04L5/00
  • 一种具备将以正交频分复用方式(OFDM)调制调制解调的解调部、能够不依赖于接收的帧结构而推定可靠性信息的接收装置(10),解调部(11)具备干扰检测部(102),在接收装置(10)接收到的作为调制的接收调制的各样本的接收功率超过阈值而检测出接收调制波包含干扰的情况下,进行作为将超过了阈值的接收信号置换为规定值的处理的置换处理;第一干扰功率推定部(104),基于在接收调制所包含的OFDM符号中进行了置换处理的样本数,推定包含在OFDM符号中的干扰功率;以及解调数据生成部(12),基于由第一干扰功率推定部(104)推定的干扰功率,对由干扰检测部(102)进行置换处理后的接收调制进行解调处理,由此将接收调制解调而生成解调数据。
  • 接收装置集成电路方法程序
  • [发明专利]一种电机控制器的过调制方法及系统-CN202110471172.7在审
  • 沈捷;韩娜;李一粟 - 臻驱科技(上海)有限公司
  • 2021-04-29 - 2021-07-09 - H02P23/14
  • 本发明提供了一种电机控制器的过调制方法及系统,过调制方法包括以下步骤:电机控制模块发送目标调制至过调制模块;过调制模块计算目标调制的输入调制比,且过调制模块接收一期望调制比,以形成输入‑输出调制比关系;过调制模块基于多条输入‑输出调制比关系形成输入‑输出调制比对应表并存储;当过调制模块自电机控制模块接收一调制时,计算调制的输入调制比,并将输入调制比遍历至输入‑输出调制比对应表,以查找到对应的期望调制比;过调制模块基于期望调制比对调制调制。采用上述技术方案后,可使过调制区域的输出电压基波幅值与控制器内部软件的调制比呈线性比例关系,提高了过调制区域的控制性能。
  • 一种电机控制器调制方法系统
  • [实用新型]光控太赫兹调制系统-CN202320360697.8有效
  • 张朴婧;陈金禹;张旭腾;周庆莉;张存林 - 首都师范大学
  • 2023-02-27 - 2023-07-25 - G02F1/01
  • 本实用新型提供了一种光控太赫兹调制系统,包括:光控太赫兹调制芯片,包括:绝缘衬底,其在光激发后不产生载流子且太赫兹可透过;碲纳米线薄膜,形成于所述绝缘衬底上;光泵浦源,其泵浦激光出口对准所述光控太赫兹调制芯片的薄膜侧;太赫兹波源和太赫兹探测器,两者相对设置,其中,所述太赫兹波源位于所述光控太赫兹调制芯片的薄膜侧;所述太赫兹探测器位于所述光控太赫兹调制芯片的衬底侧。本实用新型混合维光控太赫兹调制系统实现了超高调制深度,同时调制速度保持在皮秒量级。
  • 光控赫兹调制系统

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