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]一种小型化集成化波导差频的太赫兹辐射源-CN202111680647.X在审
  • 梅嘉林 - 北京遥感设备研究所
  • 2021-12-27 - 2022-04-29 - H01S1/02
  • 本发明公开了一种小型化集成化波导差频的太赫兹辐射源,包括:半导体基底(1),以及配置在半导体基底(1)上的第一泵浦激光器(2)、第二泵浦激光器(3)、第一耦合光纤(4)、第二耦合光纤(5)、双光束传输波导(8)、非线性波导(9);第一耦合光纤(4)将第一波长激光,第二耦合光纤(5)将第二波长激光传输耦合至双光束传输波导(8);所述双光束传输波导(8)将第一、第二波长激光传输至非线性波导(9);非线性波导(9)对第一、第二波长激光进行非线性转换为频率是第一、第二波长激光差频的太赫兹信号。
  • 一种小型化集成化波导赫兹辐射源
  • [发明专利]一种光学神经网络及芯片-CN202111097534.7有效
  • 徐哲;赵雅倩;李辰;葛沅;魏辉 - 苏州浪潮智能科技有限公司
  • 2021-09-18 - 2023-08-04 - H04B10/2543
  • 本发明提供一种光学神经网络和包括光学神经网络的芯片,光学神经网络包括:输入层,输入层包括激光器、多个耦合器和多个输入波导,激光器产生光学输入信号,多个输入波导通过耦合器接收不同波长的光学输入信号;前向波导网格,前向波导网格包括线性变换层和非线性激活层,线性变换层和非线性激活层接收输入层输入的光学输入信号,并对光学输入信号进行加权加法线性运算和非线性激活运算;以及输出层,输出层包括多个输出波导和多个光电探测器阵列,多个光电探测器阵列通过输出波导接收从前向波导网格传出的经过线性非线性运算的光学输出信号。本发明可以实现片上集成波导中进行光学线性非线性计算的功能。
  • 一种光学神经网络芯片
  • [发明专利]一种基于非线性放大环形镜的固体激光器-CN202210753522.3有效
  • 玄洪文;衡小波;张志韬 - 广东大湾区空天信息研究院
  • 2022-06-28 - 2023-08-04 - H01S3/1106
  • 本发明公开了一种基于非线性放大环形镜的固体激光器,包括泵浦源、光隔离器、泵浦光耦合模块、非线性放大环形镜模块和线性臂模块;泵浦光耦合模块包括第一平凸透镜、第一反射镜、第二反射镜和第二平凸透镜;非线性放大环形镜模块包括第一二色镜、激光晶体、第二二色镜、平凹透镜、第一法拉第旋转器、四分之一波片、第二法拉第旋转器、第三反射镜、高非线性波导和偏振分光棱镜;线性臂模块包括第一光栅、第二光栅和输出耦合镜;非线性放大环形镜模块中的第一法拉第旋转器、四分之一波片、第二法拉第旋转器和高非线性波导构成相位偏置单元。
  • 一种基于非线性放大环形固体激光器
  • [发明专利]动力伞控制器的构建方法及装置、动力伞控制方法及装置-CN201610161413.7有效
  • 王国辉;白勍;沙俊汀 - 沈阳上博智拓科技有限公司
  • 2016-03-21 - 2017-02-22 - G05D13/04
  • 该方法包括获取动力伞的非线性模型,非线性模型包括动力伞的相对运动变量;将非线性模型转换为线性模型,并基于线性模型确定出单通道控制器的控制器参数以及耦合通道控制器的控制参数,单通道控制器用于控制动力伞的第一能量参数,耦合通道控制器基于第一能量参数控制动力伞的第二能量参数,第一能量参数与第二能量参数具有耦合关系;利用单通道控制器、耦合通道控制器和非线性模型,构建动力伞控制器。如此方案,可以提高本发明构建动力伞控制器的准确性,且有助于缓解动力伞耦合关系给飞行控制带来的不便,实现对动力伞飞行运动的有效控制。此外,本发明还公开了一种动力伞控制方法及装置。
  • 动力控制器构建方法装置控制
  • [发明专利]基于自适应高斯PF的视觉-惯性紧耦合组合导航方法-CN201811590667.6有效
  • 李秀源;高文学;张加书 - 中北大学
  • 2018-12-25 - 2020-10-27 - G01C21/18
  • 本发明涉及视觉‑惯性紧耦合组合导航方法,具体是一种基于自适应高斯PF的视觉‑惯性紧耦合组合导航方法。本发明改善了视觉‑惯性紧耦合组合导航方法的实时性和导航精度。基于自适应高斯PF的视觉‑惯性紧耦合组合导航方法,该方法是采用如下步骤实现的:步骤S1:在运载体上安装捷联惯导系统和双目视觉里程计;步骤S2:建立线性状态方程;建立非线性量测方程;步骤S3:采用自适应高斯PF对视觉‑惯性紧耦合组合导航系统进行非线性滤波,实现视觉‑惯性紧耦合组合导航系统的数据融合;步骤S4:根据步骤S3的非线性滤波结果对捷联惯导系统的解算结果进行校正。本发明适用于视觉‑惯性紧耦合组合导航。
  • 基于自适应pf视觉惯性耦合组合导航方法
  • [实用新型]一种光纤布里渊频移器-CN201520021948.5有效
  • 钱紫衡;龚华平;杨鹏程;熊梦玲 - 中国计量学院
  • 2015-01-13 - 2015-05-13 - G02F1/365
  • 本实用新型公开了一种光纤布里渊频移器,包括光纤环形器、偏振控制器、温度控制箱、高非线性光纤、光纤耦合器和光隔离器;光纤环形器第一端口与入射光相连,光纤环形器第二端口与偏振控制器的输入端相连,偏振控制器的输出端与高非线性光纤的输入端相连,高非线性光纤置于温度控制箱内,高非线性光纤的输出端与光隔离器的输出端相连,光隔离器的输入端与光纤耦合器第二端口相连,光纤耦合器第一端口与光纤环形器第三端口相连,构成一个闭合回路,光纤耦合器第三端口为整个装置的输出端,通过改变温度控制箱内的温度可以改变高非线性光纤的布里渊频移。
  • 一种光纤布里渊频移器

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