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]低复杂度、高频谱效率的通信-CN201310364164.8无效
  • A·伊莱亚兹 - 麦格纳康姆有限公司
  • 2013-06-20 - 2014-01-15 - H04L25/03
  • 一种系统可以包括电路系统,该电路系统包含有序列估计电路和非线性建模电路。该电路系统可以操作为接收单载波信号,该单载波信号通过码元经过部分响应滤波器并经过非线性电路来生成。该电路系统可以操作为使用所述序列估计电路并使用所述非线性建模电路来生成所述码元的估计值。所述非线性建模电路的输出可以等于根据接近所述非线性电路的非线性非线性模型所修改的所述非线性建模电路的对应输入,所述所接收的信号经过所述非线性电路。
  • 复杂度频谱效率通信
  • [发明专利]非线性狭缝光波导和及其制备方法和应用-CN202110316133.X在审
  • 雷蕾;王永华;何苏;叶飘飘;董文婵 - 深圳大学
  • 2021-03-24 - 2021-07-09 - G02B6/122
  • 本发明公开了一种非线性狭缝光波导及其制备方法和应用。本发明非线性狭缝光波导包括狭缝光波导本体,所述狭缝光波导本体包括单晶硅层,所述单晶硅层上设置有狭缝波导,还包括用于光通过的非线性增强层,且所述非线性增强层覆盖于设置有所述狭缝波导的表面并填充狭缝。本发明非线性狭缝光波导具有高的非线性效应,这样能显著降低对输入信号功率的要求,提高非线性信号处理的转换效率和转换后信号的输出功率,从而进一步增加信号处理过程的稳定性与灵活性。非线性狭缝光波导制备方法的工艺条件易控,使得制备的非线性增强层质量高和稳定,从而使得制备的非线性狭缝光波导的非线性增强效应稳定,而且效率高。
  • 非线性狭缝波导及其制备方法应用
  • [发明专利]弱阻尼非线性能量阱系统能量耗散特性分析方法和装置-CN202211575542.2在审
  • 郭金生;吴凡;邱实;陈雪芹;王宏旭 - 哈尔滨工业大学
  • 2022-12-08 - 2023-02-24 - G06F30/20
  • 本发明实施例公开了一种弱阻尼非线性能量阱系统能量耗散特性分析方法和装置,该分析方法包括以下步骤:建立有阻尼非线性能量阱系统模型;基于有阻尼非线性能量阱系统模型,建立弱阻尼非线性能量阱系统模型,并分析弱阻尼非线性能量阱系统的能量耗散特性;向弱阻尼非线性能量阱系统引入分段刚度建立弱阻尼分段刚度非线性能量阱系统,相应地,建立分段刚度建立弱阻尼分段刚度非线性能量阱系统的拓扑特征模型,并分析弱阻尼分段刚度非线性能量阱系统的能量耗散特性。本发明通过对分段刚度非线性能量阱系统耦合单自由度主系统的动力学特性及振动抑制效果的研究,实现对弱阻尼分段刚度非线性能量阱系统的能量耗散特性分析。
  • 阻尼非线性能量系统耗散特性分析方法装置
  • [发明专利]用于机械非线性振动分析的方程求解方法-CN202010214918.1有效
  • 谢永慧;孙磊;刘天源;张荻 - 西安交通大学
  • 2020-03-24 - 2022-05-20 - G06F30/23
  • 本发明公开了一种用于机械非线性振动分析的非线性动力学方程求解方法及系统,包括以下步骤:根据待分析的机械非线性振动系统,构建获得系统时域上非线性有限元动力学方程;通过多谐波平衡法,获得频域上非线性有限元动力学方程;利用自动微分方法求解频域上非线性有限元动力学方程的雅可比矩阵;采用弧长法求解频域上非线性有限元动力学方程,获得频域上非线性有限元动力学方程的解;根据频域上非线性有限元动力学方程的解,通过广义傅里叶逆变换,获得时域上非线性有限元动力学方程的解,进而获得频响曲线,进行机械非线性振动分析。
  • 用于机械非线性振动分析方程求解方法
  • [实用新型]非线性晶体的级联倍频结构-CN202121728753.6有效
  • 彭艳红;杨毅 - 四川光天下激光科技有限公司
  • 2021-07-28 - 2021-08-27 - H01S3/108
  • 本实用新型提供非线性晶体的级联倍频结构,属于固体激光器领域,包括两个平行设置的热沉和位于两个热沉之间多个级联的非线性晶体;当各非线性晶体的热透镜为正透镜时,各非线性晶体为负透镜;当各非线性晶体的热透镜为负透镜时,各非线性晶体为正透镜;基频光平行于热沉表面,单向通过多个级联的非线性晶体实现倍频。本实用新型根据非线性晶体的热透镜情况设置不同曲率的入射端面和出射端面,使得非线性晶体中的光束可以抵抗自发散或自聚焦的影响,非线性晶体内因热效应导致激光聚焦对倍频效率的影响不会一直积累,相邻非线性晶体间光束接近平行传播
  • 非线性晶体级联倍频结构

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