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]波分复用光传输系统和波分复用光传输方法-CN03145281.7有效
  • 寺原隆文;中村健太郎 - 富士通株式会社
  • 2003-06-27 - 2004-01-21 - H04J14/02
  • 波分复用光传输系统和波分复用光传输方法。本发明的目的是提供一种传输系统,该系统指定一种传输条件以便同时获得高频谱效率和大传输距离-容量积,并使用小型低成本发送器和接收器,以实现高密度波长复用光传输。为此目的,本发明的WDM传输系统具有一种系统结构,该系统结构根据信号调制类型的确定以及根据表示光复用器和光解复用器的传输特性的方程式的假定,通过计算来对传输距离-容量积为最大值时的频谱效率进行指定,并对从各发送器输出的信号的位速率和频率间隔以及光复用器和光解复用器的传输特性进行优化,以便接近频谱效率
  • 波分复用光传输系统方法
  • [发明专利]一种高传输效率耦合器-CN202310142578.X在审
  • 段果;黄发宝 - 厦门华联半导体科技有限公司
  • 2023-02-21 - 2023-07-11 - H01L23/28
  • 本发明涉及耦合器件领域,特别地涉及一种高传输效率耦合器。本发明公开了一种高传输效率耦合器,包括接收芯片、发射芯片和高压绝缘块,高压绝缘块对光发射芯片发射的信号的透光率≥90%,高压绝缘块叠设在接收芯片上,发射芯片通过倒装工艺叠设在高压绝缘块上,发射芯片发射的信号透过高压绝缘块传输接收芯片。本发明在提高传输效率的同时,可以显著减小产品体积、提升产品一致性,以及降低材料成本和工艺制程难度。
  • 一种传输效率耦合器
  • [发明专利]伏并网高效率储能传输系统-CN201710378045.6有效
  • 鞠振河 - 沈阳清能院清洁能源有限公司
  • 2017-05-25 - 2023-04-11 - H02J3/38
  • 伏并网高效率储能传输系统属于伏储能系统技术领域,尤其涉及一种伏并网高效率储能传输系统。本发明提供一种将太阳能发出的电有效、合理利用的伏并网高效率储能传输系统。本发明包括并网逆变器、AC/DC开关电源、锂电池充放电控制器、锂电池组、DC/AC逆变器、双电源自动转化开关、调度系统和伏组件,其结构要点并网逆变器的电能输入端口分别与伏组件的电能输出端口、锂电池组相连
  • 并网高效率传输系统
  • [发明专利]传送网络传输规划优化方法及系统-CN202211471314.0在审
  • 孙海桂;仇宇航;王彪;朱益平;许海兵 - 江苏鑫辰通信有限公司
  • 2022-11-23 - 2023-03-24 - H04Q11/00
  • 本发明公开了传送网络传输规划优化方法及系统,涉及传送网络规划技术领域,用于解决现有的传送网络传输规划优化方法只能对传输路径进行随机分配,无法进行实时分析从而对传输路径进行优化,选择最佳的传输路径进行传输,因此,易于出现数据传输效率低和稳定性差的情况,无法满足客户对业务服务质量的要求的问题;该系统包括传输优化平台、信息采集模块、信息分析模块、传输端以及承载端;该系统首先利用优先系数选择预选途径,之后利用优化系数获得选中途径,最终是通过选中途径进行传输数据,因此,经过多重分析获得最佳的传输途径从而实现传输过程中的优化,能够提高数据传输效率以及稳定性。
  • 传送网络传输规划优化方法系统
  • [发明专利]伏发电无线能量传输系统及配套的传输方法-CN202010524594.1在审
  • 王君瑞;周静超;王闯;向上;郭腾 - 北方民族大学
  • 2020-06-10 - 2020-08-18 - H02J50/12
  • 本发明涉及伏发电无线能量传输设备领域,特别是一种伏发电无线能量传输系统及配套的传输方法。旨在解决现有技术中伏发电无线能量传输转换效率低的问题。本发明沿能量传输方向依次包括伏侧电路、无线能量传输发射电路、无线能量传输接收电路;其中,伏侧电路包括伏组件、同步升压DC‑DC变换器组件,无限能量传输发射电路包括全桥逆变电路组件和LCC‑S谐振补偿机构的前半部分;无限能量传输接收电路包括LCC‑S谐振补偿组件的后半部分、二极管整流电路组件、同步降压DC‑DC变换器组件和用电负载。优点在于:大大降低了续流管的导通损耗,从而得到更高的能量转换效率
  • 发电无线能量传输系统配套方法
  • [发明专利]光通信系统-CN202310667320.1在审
  • 魏步征;王光全;沈世奎;张贺;朱斌;胡悦;赵良 - 中国联合网络通信集团有限公司
  • 2023-06-06 - 2023-09-19 - H04B10/2575
  • 本申请提供一种光通信系统,涉及通信技术领域,能够解决现有的无线传输技术数据传输速率低的问题。该系统包括:基站模块、第一传输模块、第二传输模块以及核心网模块;第一传输模块包括第一接口模块;第二传输模块包括第二接口模块;基站模块,被配置为:向第一传输模块发送第一信号;第一传输模块,被配置为:通过所述第一接口模块接收所述第一信号;基于大气信道,向第二传输模块发送第一信号;第二传输模块,被配置为:接收第一信号;通过第二接口模块向核心网模块发送第一信号;核心网模块,被配置为:接收所述第一信号本申请能够提高数据传输效率
  • 光通信系统
  • [实用新型]伏发电无线能量传输系统-CN202021062637.0有效
  • 王君瑞;周静超;王闯;向上;郭腾 - 北方民族大学
  • 2020-06-10 - 2021-01-12 - H02J50/12
  • 本实用新型涉及伏发电无线能量传输设备领域,特别是一种伏发电无线能量传输系统。旨在解决现有技术中伏发电无线能量传输转换效率低的问题。本实用新型沿能量传输方向依次包括伏侧电路、无线能量传输发射电路、无线能量传输接收电路;其中,伏侧电路包括伏组件、同步升压DC‑DC变换器组件无线能量传输发射电路包括全桥逆变电路组件和LCC‑S谐振补偿机构的前半部分;无线能量传输接收电路包括LCC‑S谐振补偿组件的后半部分、二极管整流电路组件、同步降压DC‑DC变换器组件和用电负载。优点在于:大大降低了续流管的导通损耗,从而得到更高的能量转换效率
  • 发电无线能量传输系统

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