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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  • [实用新型]一种微波雷达物位计系统-CN201320833212.9有效
  • 陈俊;夏涛;范耀峰;吴轲 - 重庆川仪自动化股份有限公司
  • 2013-12-17 - 2014-07-23 - G01F23/284
  • 本申请公开了一种微波雷达物位计系统,包括:计算被测物料高度的处理微波振荡,用于产生稳定输出功率的微波信号;连接所述微波振荡,功率放大倍数连续可调的信号功率放大单元;连接所述信号功率放大单元,发射微波信号和接收回波信号的收发单元通过功率放大倍数连续可调的信号功率放大单元,将微波信号进行不同放大倍数的功率放大并发射出去,进而使回波信号的幅度都能调节到最优值,便于被处理检测,解决了测量不同介电常数不同距离的物料的高度时,处理对回波信号识别困难
  • 一种微波雷达物位计系统
  • [发明专利]一种高效低耗汽车水燃料系统-CN201510042187.6有效
  • 周彦辉 - 周彦辉
  • 2015-01-28 - 2019-12-24 - C25B1/04
  • 本发明公开了一种高效低耗汽车水燃料系统,该系统由高频高压电源、微波源和氢氧发生组成。高频高压电源包括蓄电池、高频振荡和高压线圈;微波源由微波炉用磁控管和配套电路组成;氢氧发生采用改造的小型水焊机。蓄电池通过高频振荡将直流电变为交流电,经高压线圈升压为高频高压,提供给磁控管;磁控管产生2450MHz的微波,导入氢氧发生的谐振腔内,使水分子发生共振,分裂为H
  • 一种高效低耗汽车燃料系统
  • [发明专利]微波移动传感-CN200810217651.0无效
  • 武光杰 - 武光杰
  • 2008-11-27 - 2010-06-16 - G01V3/12
  • 本发明公开了一种利用微波多普勒效应来检测人体或物体位置移动的微波移动传感,在一块45*37mm或46.5*40mm的双面电路板上,由微波振荡,混频微波发射天线(10)和接收天线(11)组成的电路模块微波移动传感电路采用微带线结构设计,微波振荡产生频率为10-12GHz微波信号,由发射天线(10)向外发射信号,有人或物体在感应范围内移动,接收天线(11)将感应信号输入到微波混频,由微波混频检波输出低频多普勒感应信号本发明微波移动传感的特点是电路简单,检测灵敏度高,抗干扰强。
  • 微波移动传感器
  • [实用新型]微波移动传感-CN200820213761.5无效
  • 武光杰 - 武光杰
  • 2008-11-27 - 2009-08-19 - G01V3/12
  • 本实用新型公开了一种利用微波多普勒效应来检测人体或物体位置移动的微波移动传感,在一块45*37mm或46.5*40mm的双面电路板上,由微波振荡,混频微波发射天线(10)和接收天线(11)组成的电路模块微波移动传感电路采用微带线结构设计,微波振荡产生频率为10-12GHz微波信号,由发射天线(10)向外发射信号,有人或物体在感应范围内移动,接收天线(11)将感应信号输入到微波混频,由微波混频检波输出低频多普勒感应信号微波移动传感的特点是电路简单,检测灵敏度高,抗干扰强。
  • 微波移动传感器
  • [发明专利]基于电学环路滤波的光电振荡及方法-CN201410284836.9有效
  • 张宝富;滕义超;陈亦望;吴传信;苏洋 - 中国人民解放军理工大学
  • 2014-06-23 - 2017-02-15 - H01S1/02
  • 本发明公开了一种基于电学环路滤波的光电振荡及方法。该装置包括光端设备和电端设备,所述光端设备包括通过光纤顺次连接的直接调制DFB激光、光衰减和光接收模块;所述电端设备包括第一功分、延迟线、放大器、第二功分和第三功分。所述第二功分、放大器、第一功分与延迟线顺序相连构成电学环路,该电学环路产生的微波信号,送入由第三功分、直接调制DFB激光、光衰减、光接收模块、第一功分、延迟线、第二功分顺序相连构成的光电振荡环路,当电学环路和光电振荡环路互相锁定后,同时符合两个环路振荡的频率被选出,由第三功分输出低相噪的微波信号。本发明提高了环路的稳定性,降低了外界环境对产生微波信号的影响。
  • 基于电学环路滤波光电振荡器方法
  • [发明专利]一种微波功率放大器的调频-CN202211107990.X在审
  • 白斌 - 西安研航电子科技有限公司
  • 2022-09-13 - 2023-02-03 - H01Q1/22
  • 本发明公开了一种微波功率放大器的调频,涉及调频技术领域。本发明包括壳体,壳体内部设置有隔板,隔板右侧设置有电路板,电路板前侧安装有振荡电阻盘,振荡电阻盘表面开设有滑槽,滑槽内部设置有电阻线圈,振荡电阻盘前侧设置有第二转动杆,第二转动杆内端与振荡电阻盘连接固定环上设置有连接杆,连接杆活动端连接有抵触片,与滑槽内部电阻线圈接触,滑槽左端设置有固定片,与电阻线圈端头连接,通过第二转动杆、固定环以及连接杆相互配合,带动抵触片的移动,增加抵触片与固定片之间的电阻线圈数,来增加振荡的电阻,进而改变振荡的电压,实现调频的目的。
  • 一种微波功率放大器调频
  • [发明专利]一种基于偏芯相移光纤光栅的曲率解调装置及其方法-CN201810797666.2有效
  • 郑狄;史镜名;潘炜;闫连山;罗斌;邹喜华 - 西南交通大学
  • 2018-07-19 - 2021-01-01 - G01D5/26
  • 本发明公开了一种基于偏芯相移光纤光栅的曲率解调装置及其方法,装置包括激光、偏振控制、电光相位调制、光环形、曲率传感、掺铒光纤放大器、光电探测、射频功分微波功率放大器;所述的曲率传感为在纤芯写入相移光纤光栅的偏芯光纤本发明通过测量光电振荡(激光、偏振控制、电光相位调制、光环形、曲率传感、掺铒光纤放大器、光电探测、射频功分微波功率放大器所组成的闭合环路构成了光电振荡,偏芯的相移光纤光栅作为光电振荡的选频装置,其反射谱中的陷波中心与曲率大小和弯曲方向有关)生成的微波信号频率,可解调曲率传感的曲率值及弯曲方向。
  • 一种基于相移光纤光栅曲率解调装置及其方法
  • [发明专利]一种用于汞离子微波频标的囚禁射频源-CN201611081335.6在审
  • 王暖让;陈星;赵环;张振伟;杨仁福 - 北京无线电计量测试研究所
  • 2016-11-30 - 2017-05-31 - H03L7/26
  • 本申请公开了一种用于汞离子微波频标的囚禁射频源,用以解决目前汞离子微波频标用囚禁射频源频率较低、稳定度较差的问题。所述囚禁射频源包括振荡、移相分路模块、第一功放模块、第二功放模块、升压、第一可调电容、第二可调电容、离子阱;振荡用于产生振荡信号;移相分路模块用于将振荡信号分为两路相位相反、频率相同的正相振荡、反相振荡;第一功放模块放大正相振荡,产生正相振荡放大信号;第二功放模块放大反相振荡产生反相振荡放大信号;升压与第一功放模块、第二功放模块的输出相连,进行升压产生正相振荡升压信号和反相振荡升压信号,分别输入到离子阱的两个电极
  • 一种用于离子微波标的囚禁射频
  • [发明专利]微波传感-CN200910108311.9无效
  • 武光杰 - 武光杰
  • 2009-06-23 - 2010-12-29 - G01S13/50
  • 本发明公开了一种利用微波多普勒效应,采用阵列式天线结构,实现远距离探测人体或物体移动的微波传感,在一块85×85mm的双面电路板上,由微波振荡,混频微波发射天线(10)和接收天线(11)组成的电路板微波振荡产生频率为10.525Ghz微波信号,由发射天线(10)定向发射信号,有人或物体在感应范围内移动,接收天线(11)将感应信号输入到微波混频,由混频输出低频率的多普勒信号。微波传感发射和接收天线,采用电路板平面型、双4×2阵列式天线结构,可以获得更大的信号增益和较窄的覆盖波束,使该微波传感器用于移动车辆探测时,感应距离可达120米。
  • 微波传感器
  • [实用新型]微波传感-CN200920132938.3无效
  • 武光杰 - 武光杰
  • 2009-06-23 - 2010-05-12 - G01S7/02
  • 本实用新型公开了一种利用微波多普勒效应,采用阵列式天线结构,实现远距离探测人体或物体移动的微波传感,在一块85×85mm的双面电路板上,由微波振荡,混频微波发射天线(10)和接收天线(11)组成的电路板微波振荡产生频率为10.525GHz微波信号,由发射天线(10)定向发射信号,有人或物体在感应范围内移动,接收天线(11)将感应信号输入到微波混频,由混频输出低频率的多普勒信号。微波传感发射和接收天线,采用电路板平面型、双4×2阵列式天线结构,可以获得更大的信号增益和较窄的覆盖波束,使该微波传感器用于移动车辆探测时,感应距离可达120米。
  • 微波传感器

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