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]一种方向图对称的vivaldi天线阵列-CN201510101252.8有效
  • 韦高;佟进款;赵伟 - 西北工业大学
  • 2015-03-09 - 2019-03-29 - H01Q1/38
  • 本发明提供了一种方向图对称的vivaldi天线阵列,包括阵列馈电和阵列天线辐射臂的设计以及阵列安装及馈电方式设计阵列馈电部分由多级渐变线功分器构成,通过软件调节各级联功分线宽及长度实现阻抗匹配,阵列天线辐射臂部分是采用共面的指数线辐射臂,阵列安装及馈电方式是将其中一列天线阵列旋转180度,两个馈电端口左右相对,用魔T对两个端口进行等幅反相馈电。本发明由于采用单元辐射臂不对称进行设计,化弊为利,馈电网络简单,设计简便,采用了旋转和反向馈电后,对称结构的高次模式辐射相消,有利于有效能量集中辐射,由于在其他方向电场的极化相消,旋转后的阵列的侧向辐射也有明显减小
  • 一种方向对称vivaldi天线阵列
  • [发明专利]一种超宽带全极化电扫阵列技术的研究方法-CN202110112419.6有效
  • 苏建勋;张紫玉 - 中国传媒大学
  • 2021-01-27 - 2022-11-18 - H01Q21/24
  • 本发明公开一种超宽带全极化电扫阵列技术的研究方法,包括步骤一、全极化可重构2×2子阵的设计,步骤二、超宽带阵列设计;步骤三、超宽带全极化可重构阵列设计;步骤四、对超宽带全极可重构天线单元进行激励补偿实现大角度波束扫描;步骤五、仿真结果验证;本发明通过不同的相位激励方式,使连续旋转的2×2子阵实现了全极化可重构,设计了新的超宽带非周期阵列综合法,将连续旋转的2×2子阵与超宽带阵列结合,拓宽了2×2极化可重构阵列的工作频率范围,且通过将激励补偿用入全极化可重构阵列中,大大增加了可重构阵列天线的波束扫描范围,本发明的天线阵列具有4:1带宽、全极化可重构以及±60°大角度波束扫描能力。
  • 一种宽带极化阵列技术研究方法
  • [发明专利]一维多重冗余传感器阵列结构的设计方法及设计装置-CN202011011787.3有效
  • 李刚;朱冬 - 清华大学
  • 2020-09-23 - 2022-08-09 - G06F30/20
  • 本发明公开了一种一维多重冗余传感器阵列结构的设计方法及装置,其中,该方法包括:根据基本结构模式构造第一传感器阵列结构;根据第一传感器阵列结构的相邻阵元间距分布情况,对第一传感器阵列结构的参数进行迭代获得第二传感器阵列结构;根据第二传感器阵列结构的相邻阵元间距分布情况,对第二传感器阵列结构参数进行计算获得第三传感器阵列结构。该方法可以解决损毁阵元数量大于或等于2情况下空间频率采样较大程度覆盖的问题,为阵列信号处理应用中的阵列鲁棒性提供保障。
  • 多重冗余传感器阵列结构设计方法装置
  • [发明专利]一种生物芯片微阵列点阵方法-CN201210282308.0无效
  • 翁长仁 - 龙岩九健生物芯片技术研究所
  • 2012-08-09 - 2013-01-09 - C40B50/14
  • 本发明公开了一种生物芯片微阵列点阵方法,本发明方法应用了类拉丁方实验设计。类拉丁方设计在此包括三种,即:1、亚方格内的类拉丁方阵列点阵设计;2、亚方格间的亚方格内的类拉丁方阵列点阵设计;3、同时包含亚方格内和亚方格间的亚方格内的类拉丁方阵列点阵设计。本发明的生物芯片微阵列点阵设计可以一定程度上避免和消除不同因子引起的空间效应误差,一定程度上提高所涉及的生物实验或试验结果的准确性。
  • 一种生物芯片阵列点阵方法
  • [发明专利]一种基于TTSV阵列的三维集成系统温控方法-CN202211266038.4在审
  • 谌东东;王祥龙;李迪 - 西安电子科技大学
  • 2022-10-14 - 2023-01-20 - G06F30/398
  • 本发明涉及一种基于TTSV阵列的三维集成系统温控方法,包括建立热量沿TTSV阵列纵向传播的温度场有限元模型;利用长方体等效原则建立每个TTSV单元的等效热导率模型;构建TTSV阵列的峰值温度、上表面温度均匀度和下表面温度均匀度的多目标优化函数;结合多目标优化函数,利用粒子群优化算法优化温度场有限元模型中的TTSV阵列设计参数;结合TTSV阵列设计参数、等效热导率模型对温度场有限元模型进行有限元计算,得到温度指标;当判断温度指标小于或等于期望温度指标时,停止优化并将TTSV阵列设计参数作为目标设计参数;当温度指标大于期望温度指标时,继续迭代优化TTSV阵列设计参数。该方法解决了现有的集成电路研发过于依赖设计人员的经验和效率较低的难题。
  • 一种基于ttsv阵列三维集成系统温控方法
  • [发明专利]一种目标辐射阵列结构的设计方法-CN202211325859.0在审
  • 朱骏;高成;李挺 - 华清瑞达(天津)科技有限公司
  • 2022-10-27 - 2023-02-28 - G06F30/23
  • 本发明公开了一种目标辐射阵列结构的设计方法,包括如下步骤:根据设计需要,确定天线阵列的结构参数、电磁工作参数、各个天线口面场数据、天线阵列位置坐标、各天线水平及俯仰角度;选定基本阵列天线的阵元数,根据多种材料的特性;根据选定的参数、基本天线阵元数以及材料,分别建立天线结构模型,设置各层厚度及介电常数,并对天线模型进行网格剖分;对当前阵列天线模型进检测对比,确定最优设计。能够进行不同结构的天线极性设计的检测,能够在不同结构的阵列天线中得到最优设计,提高生产出的天线良品率。
  • 一种目标辐射阵列结构设计方法
  • [发明专利]一种基于时间反演的共形阵列天线激励相位确定方法-CN200910216405.8有效
  • 赵德双;臧锐;王秉中 - 电子科技大学
  • 2009-11-27 - 2010-05-12 - G06F17/50
  • 一种基于时间反演的共形阵列天线激励相位确定方法,属于电子技术领域,涉及共形阵列天线的设计方法。本发明根据设定的共形阵列天线的波束指向,采用时间反演技术,首先在设定波束指向的远场区向共形阵列天线辐射一个源激励信号x(t);然后记录每个阵列单元天线所接收到的信号序列;再将记录的每个阵列单元天线所接收到的信号序列进行时间反转处理;最后对每个阵列单元天线的时间反转序列作离散傅里叶变换,计算发射信号时的激励相位。本发明提供的共形阵列天线激励相位的确定方法,具有简单、高效、适应性广、适用于宽频带设计、易于工程实现等优势。本发明不仅可应用于共形阵列天线的设计,还可以应用于人工控制阵列天线进行区域扫描。
  • 一种基于时间反演阵列天线激励相位确定方法
  • [发明专利]基于角反射效应的阵列天线嵌入式集成设计方法-CN202011271843.7有效
  • 吴为军;奚秀娟;陶理;郑生全;陈亮 - 中国舰船研究设计中心
  • 2020-11-13 - 2022-08-02 - G06F30/23
  • 本发明公开了一种基于角反射效应的阵列天线嵌入式集成设计方法,包括以下步骤:1)采用有限元全波电磁算法仿真分析相控阵阵列天线E面和H面的辐射特性,获得辐射方向图;2)在相控阵阵列天线的下方设置用于控制阵阵列天线后向辐射的矩形金属底板;3)根据阵列天线的物理尺寸、辐射特性、阵列天线波束扫描角度范围、以及嵌入集成深度,设计锥台式天线安装孔径和锥台倾角的初始值;4)进行阵列天线与锥台式嵌入集成安装孔径一体化辐射特性仿真,根据辐射特性仿真结果调整优化锥台式天线安装孔径尺寸和锥台倾角本发明阵列天线采用嵌入式集成设计,实现了阵列天线与安装平台的完美共形集成,并提高了阵列天线增益。
  • 基于反射效应阵列天线嵌入式集成设计方法

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