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]一种高效节能的高Q换能器阵列组-CN202010139264.0在审
  • 乔静 - 乔静
  • 2020-03-03 - 2020-05-29 - B06B1/02
  • 本发明公开了一种高效节能的高Q换能器阵列组,包括延垂直方向设置的换能器支架及若干延垂直方向安装于所述换能器支架的第一高Q8寸低频换能器模块与第二高Q8寸低频换能器模块,所述第一高Q8寸低频换能器模块包括四个延垂直方向依次排布的第一高Q8寸低频换能器,所述第二高Q8寸低频换能器模块包括两个延垂直方向依次排布的第二高Q8寸低频换能器,所述第一高Q8寸低频换能器模块内的每两个所述第一高Q8寸低频换能器串联连接后再并联连接
  • 一种高效节能值声换能器阵列
  • [实用新型]一种高效节能的高Q换能器阵列组-CN202020244292.4有效
  • 乔静 - 乔静
  • 2020-03-03 - 2020-12-04 - B06B1/02
  • 本实用新型公开了一种高效节能的高Q换能器阵列组,包括延垂直方向设置的换能器支架及若干延垂直方向安装于所述换能器支架的第一高Q8寸低频换能器模块与第二高Q8寸低频换能器模块,所述第一高Q8寸低频换能器模块包括四个延垂直方向依次排布的第一高Q8寸低频换能器,所述第二高Q8寸低频换能器模块包括两个延垂直方向依次排布的第二高Q8寸低频换能器,所述第一高Q8寸低频换能器模块内的每两个所述第一高Q8寸低频换能器串联连接后再并联连接。
  • 一种高效节能值声换能器阵列
  • [发明专利]使用差分衰减的过滤器监测-CN202210383874.4在审
  • T·赫曼;B·亚德 - 开利公司
  • 2022-04-13 - 2022-10-18 - G01N15/08
  • 一种用于检测空气过滤器的状况的监测系统,所述监测系统包括:第一换能器,所述第一换能器相对于所述空气过滤器之上的气流位于上游;第二换能器,所述第二换能器相对于所述空气过滤器之上的气流位于上游;第三换能器,所述第三换能器相对于所述空气过滤器之上的气流位于下游;第四换能器,所述第四换能器相对于所述空气过滤器之上的气流位于下游;控制单元,所述控制单元与所述第一换能器,所述第二换能器,所述第三换能器和所述第四换能器通信;所述控制单元配置成响应于由所述第一换能器,所述第二换能器,所述第三换能器和所述第四换能器中的至少一个换能器测量的一个或多个SPL来确定过滤器衰减值。
  • 使用差分声衰减过滤器监测
  • [发明专利]一种具有衍射抑制功能包络幅加权型小波变换处理器-CN201510451820.7在审
  • 卢文科;刘守兵;朱长纯 - 东华大学
  • 2015-07-28 - 2015-12-02 - G06G7/195
  • 本发明涉及一种具有衍射抑制功能包络幅加权型小波变换处理器,包括压电基片,所述压电基片的一端设有输入换能器,另一端设有输出换能器;所述输入换能器将电信号转换为表面波式小波变换信号,并输出至所述输出换能器,所述输出换能器用于输出电信号式小波变换信号,所述的输入换能器采用BILR匹配校正方法后的小波函数包络幅加权,所述的输出换能器为指条相等重叠、均匀周期的叉指换能器。本发明解决了传统表面表面波式小波变换处理器存在衍射的问题,以及输入换能器采用指条面积加权型或包络幅加权和面积加权混合加权型的叉指换能器的器件体积过大的问题。
  • 一种具有衍射抑制功能包络加权型小波变换处理器
  • [发明专利]一种声压输出幅可调控的光换能器及其制备方法-CN202011587094.9有效
  • 余洪斌;陈玉洁;朱昊波;王岩 - 华中科技大学
  • 2020-12-29 - 2021-10-08 - B06B1/04
  • 本发明属于超声换能器技术领域,公开了一种声压输出幅可调控的光换能器及其制备方法,该光换能器包括硬质衬底(1)、结构化基座(2)及柔性复合光转换层(3),结构化基座具有中空结构,柔性复合光转换层能够在外力作用下产生形变,并使空气腔的形状和结构对应产生变化;当柔性复合光转换层形变至与硬质衬底直接接触时,能够实现声压幅增大的声压输出;当柔性复合光转换层与硬质衬底不直接接触时,能够实现声压幅减小的声压输出,如此利用柔性复合光转换层的形变即可实现对声压输出幅的调控本发明通过对器件内的各个细节结构及它们的配合作用关系进行改进,能够实现输出声压幅的调控,且工艺简单,可行性强。
  • 一种声压输出幅值可调控光声换能器及其制备方法
  • [发明专利]一种水声换能器中心距离的校正方法-CN200910102065.6无效
  • 樊炜;陈鹰;潘华辰;蔡勇;潘依雯;毛洁;吴民忠;张祝军 - 杭州电子科技大学
  • 2009-08-25 - 2010-02-10 - G01K15/00
  • 本发明涉及一种水声换能器中心距离的校正方法。现有技术在热液口原位声波测温过程中,测量精确度不够。本发明的步骤是:首先由发生声波信号的水声换能器发送声音信号,接收声波信号的水声换能器采集发生声波信号的水声换能器发出的信号,该信号送声波飞渡时间检测仪得到第一波飞渡时间TOFobserved1;其次将发生声波信号的水声换能器绕自身的中轴线旋转180度,重复上述步骤得到第二波飞渡时间TOFobserved2;然后校正声波飞渡时间,得到电转换时间;最后确定水声换能器中心距离的真实本发明精确地得出了水声换能器中心距离,从而提高了声波飞渡时间的测量精度,也就提高了温度测量精度。
  • 一种水声换能器声中心距离校正方法
  • [发明专利]行波型超声反应器-CN201010151053.5有效
  • 胡俊辉;姚志远;杨颖;赵淳生 - 南京航空航天大学
  • 2010-04-15 - 2010-08-25 - C02F1/36
  • 包括盛放被处理液体的箱体(3)、至少一对超声换能器、以及超声换能器驱动电路;上述每对超声换能器均由分别设置在两相对箱壁上的第一换能器(2)和第二换能器(6)组成,利用在空间上有90°相位差、时间上也有90反应器利用行波超声场来工作,各场点虽然有不同的时间相位,但理论上却具有相同的声压幅。由于液体中空化效应的强度只取决于声压的幅,和声压的相位无关,因而行波超声场中的空化效应比驻波超声场中的空化效应更均匀。
  • 行波超声反应器
  • [发明专利]空气耦合超声检测换能器声场特性测量装置-CN201110112256.8无效
  • 徐春广;肖定国;孔涛;周世圆;郝娟;赵新玉;潘勤学 - 北京理工大学
  • 2011-05-03 - 2011-12-14 - G01H17/00
  • 本发明涉及一种适用于空气耦合超声检测换能器声场特性测量的装置,解决空气耦合超声换能器的声场特性校准问题,实现自动化测量换能器声场的焦距、焦区长度、焦区宽度以及束扩散角特性。本发明的声场测量的装置包括:扫查机构、超声收发及信号采集系统、运动控制系统、轴对准机构、微孔遮器。测量系统的超声收发模式是一发一收的方式,并在封闭透明仓内进行,测量时将接收换能器安装在固定支架上,并通过轴对准机构将被测空耦换能器束轴调整到与Z轴重合。空气耦合超声换能器发射的脉冲声场被附加了微孔遮器的接收换能器接收,通过数据采集卡由计算机计算出脉冲回波信号的峰值,将此电压峰值作为声信号的声压幅。由计算机通过运动控制系统带动超声换能器相对于接收孔径进行空间扫描运动,就可以测得空耦超声换能器的空间声场声压分布。
  • 空气耦合超声检测换能器声场特性测量装置
  • [发明专利]磁共振引导的高强度聚焦超声中的功率调节-CN201880069814.7在审
  • E·海伊曼;L·C·塞贝科;R·M·斯塔鲁赫 - 皇家飞利浦有限公司
  • 2018-08-23 - 2020-06-12 - A61N7/02
  • 所述超声换能器被配置用于同时加热多个处理体积(138、138'、138”)。对机器可执行指令(180)的运行令处理器(174)执行以下操作:接收(300)处理命令(188),所述处理命令被配置用于控制所述超声换能器以对所述多个处理体积进行处理;接收(302)用于缩放声功率的声功率设置(190),其中,使用所述声功率设置来缩放被供应给所述多个超声换能器元件中的每个的电压的相对功率;以及控制(304)所述高强度聚焦超声系统以对所述多个处理体积进行处理。;以及接收(316)改变功率命令,所述改变功率命令令所述处理器按照所述改变功率命令中指定的成比例地改变(320)被供应给所述多个超声换能器元件中的每个的所述电压的所述相对功率;其中,只有在暂停对所述多个处理体积的所述处理时(318),才执行将被供应给所述超声换能器的所述电压的所述相对功率增加到预定(198)以上的操作。
  • 磁共振引导强度聚焦超声中的功率调节

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