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]一种基于涡旋光束的湍流强弱判定方法-CN201811455569.1有效
  • 孙艳玲;张家瑞;鲁振中;廖家莉;马琳 - 西安电子科技大学
  • 2018-11-30 - 2020-10-09 - G06T7/00
  • 本发明涉及一种基于涡旋光束的湍流强弱判定方法,包括:S1:将初始涡旋光束与初始平面光束进行干涉,得到无湍流干涉图样;S2:使所述初始涡旋光束进入湍流环境,获得湍流涡旋光束;S3:将所述湍流涡旋光束与所述初始平面光束进行干涉,获得携带湍流信息的湍流干涉图样;S4:根据所述无湍流干涉图样和所述湍流干涉图样分别进行计算并比较,以判断所述湍流环境的湍流强弱。本发明的湍流强弱判定方法,采用涡旋光束对湍流环境进行探测,它的传输距离更远、传输效率更高、传输更稳定,对湍流强弱的判定更准确,而且更易于判定、方便操作,适用于各种湍流环境。
  • 一种基于涡旋光束湍流强弱判定方法
  • [实用新型]微细粒子除尘器-CN200920188023.4无效
  • 李保生;朱长效;卢荣胜;沈章诚;袁玉梅 - 安徽省利特环保技术有限公司
  • 2009-09-25 - 2010-06-23 - B01D50/00
  • 具体是通过对现有二级过滤方式的电袋复合除尘器改进,在滤袋除尘机构的出口与引风机的进口之间设有湍流涡旋机构,该湍流涡旋机构包括湍流涡旋室、烟尘入口管和烟尘出口管。湍流涡旋室为横截面为倒等腰梯形的斗状,其底部连接着灰斗室。经过第二级处理的含有较细颗粒物的烟尘进入烟尘入口管,经过导风板,使气流发生向下偏转,进入湍流涡旋室,较细颗粒物与湍流涡旋室内壁产生扩散和碰撞促使微细粒子沉淀,使微细颗粒物从烟尘中分离出来。
  • 微细粒子除尘器
  • [发明专利]OAM复用光束动态传输模拟系统-CN202011559826.3有效
  • 侯金;杨柄涛;杨启强;杨春勇;曹振洲;陈少平;夏智鹏 - 中南民族大学
  • 2020-12-25 - 2022-06-07 - G09B25/00
  • 本发明公开了一种OAM复用光束动态传输模拟系统,涉及涡旋光束在动态大气湍流下的持续传输模拟技术。本系统包括依次连通的光源(10)、调制OAM光束(20)、OAM模式复用(30)、动态大气湍流模拟装置(40)和接收解调装置(50)。与现有技术相比,本发明具有下列优点和积极效果:①在OAM复用传输系统中引入了一种动态大气湍流模型,可以更加真实地模拟自由空间复用涡旋光束动态传输;②能进一步提升涡旋光通信仿真系统的有效性,针对不同强度地大气湍流,更加科学地分析和设计相应的恢复补偿算法;③在动态大气湍流模型里展开实验有利于推动复用涡旋光通信从实验过渡到工业使用,具有良好的应用前景;④结构简单,易于实现。
  • oam用光动态传输模拟系统
  • [发明专利]一种涡旋湍流管列式双供水高效水冷喷嘴-CN201510209699.7在审
  • 柴青;张国强;宋德荣 - 合肥精工导卫配件有限责任公司
  • 2015-04-24 - 2015-07-22 - B21B45/02
  • 本发明提供一种涡旋湍流管列式双供水高效水冷喷嘴,涉及冶金轧钢领域,包括第一本体和第二本体,第二本体的左端与第一本体连接成一个整体,第二本体的右端连接排压半管,第一本体的左端安装有涡旋喷嘴,第一本体的右端内侧依次安装有湍流半管A、湍流半管B,第一本体的下侧设置有第一进水口,第一进水口通向涡旋喷嘴;第二本体的左端安装有排压涡旋喷嘴,第二本体的右端内侧依次安装有湍流半管A、湍流半管B,第二本体的下侧设置有第二进水口,第二进水口通向排压涡旋喷嘴本发明采用带有螺旋水道及湍流管的喷嘴促使冷却水形成涡旋状态,冲破热气隔膜,克服冷却不均匀现象(温度偏差),提高单位时间内热交换能力,提高产品的外在质量和内在力学性能。
  • 一种涡旋湍流管列式双供水高效水冷喷嘴
  • [发明专利]一种自恢复OAM-FSO系统-CN202110045218.9在审
  • 郭忠义;龚超凡;刘洪郡;郭凯 - 合肥工业大学
  • 2021-01-14 - 2021-06-04 - H04B10/11
  • 本发明涉及涡旋光通信技术领域,公开了一种自恢复OAM‑FSO系统,包括作为信息载体的贝塞尔‑高斯涡旋光束以及作为探针的高斯光束:发射端,所述高斯光束入射到空间光调制器SLM‑1上,以生成所需的贝塞尔‑高斯涡旋光束,贝塞尔‑高斯涡旋光束通过自由空间湍流信道传播;接收端,经大气湍流环境后,未经调制的高斯光束通过CCD相机对畸变的光场强度进行捕捉其强度分布,并传入计算机中通过GS算法对其进行相位补偿,将补偿相位加载到空间光调制器SLM‑2上;通过傅里叶透镜将贝塞尔‑高斯涡旋光束转换为完美涡旋光束,再通过复合相位全息图对完美涡旋光束进行解调。本发明可有效减小湍流对光束的影响,在恶劣的环境下仍能获得良好的传输性能。
  • 一种恢复oamfso系统
  • [发明专利]抑制湍流效应的自聚焦涡旋光束产生方法-CN202010762424.7有效
  • 岳鹏;程文玉;易湘;徐东苓;刘艳艳;胡嘉宸;丁万东 - 西安电子科技大学
  • 2020-07-31 - 2021-06-08 - G02B27/09
  • 本发明公开了一种抑制湍流效应的新型自聚焦涡旋光束产生方法。主要解决涡旋光束在湍流介质中传播时引起的光束扩展、波前相位畸变的问题。其方案是:1)根据信道环境,检测信道信噪比γ;2)将当前信道信噪比γ与门限值η作对比:若γ≥η,则执行3),否则,执行4);3)产生可持续性自聚焦的针形单涡旋光束;4)产生高功率、聚焦位置可调控的阵列型针形涡旋光束;5)使用空间滤波器对获得的涡旋光束加载滤波因子,滤除其光束中的混叠模态,得到系统需要的新型自聚焦涡旋光束。本发明从系统发射端考量,依据不同条件下的信道环境选择系统所需的新型自聚焦涡旋光束,提高了轨道角动量FSO通信系统的有效性和可靠性,可用于以湍流为媒介的通信系统中。
  • 抑制湍流效应自聚焦涡旋光束产生方法
  • [发明专利]相位畸变涡旋光束轨道角动量模式的检测系统及检测方法-CN202210748154.3有效
  • 韦宏艳;史晨寅;薛晓磊;周韩;贾鹏 - 太原理工大学
  • 2022-06-29 - 2023-07-14 - H04B10/116
  • 本发明涉及涡旋光束自适应光学校正检测技术,现有光学方法装置复杂,实验困难,神经网络方式需要大样本数据制作数据集,在动荡的湍流环境下检测效率低下;本发明提供一种相位畸变涡旋光束轨道角动量模式的检测系统及检测方法,对任意未知相位扰动下涡旋光束OAM模式进行检测,将预补偿相位加载到待检测涡旋光束上湍流传输接收端聚焦得到光强信息,将接收端得到待检测聚焦涡旋光束的特征向量输入到训练后的梯度提升树模型中,得到检测的OAM模式结果;本发明在任意湍流强度的传输信道,对传输后相位畸变的涡旋光束轨道角动量模式进行快速且精确的检测,且能够扩大涡旋光束OAM模式检测的范围,在自由空间光通信等领域具有广阔的应用前景。
  • 相位畸变涡旋光束轨道角动量模式检测系统方法
  • [发明专利]一种超声强化反向涡旋流撞击流反应器-CN202110725689.4在审
  • 杨晓钢;郭砚青;薛晨阳;陆嘉颖 - 宁波诺丁汉大学
  • 2021-06-29 - 2021-09-21 - B01J19/10
  • 本发明公开了一种超声强化反向涡旋流撞击流反应器,涉及化工反应设备技术领域,包括至少两个涡旋反应器、撞击结构和超声波变幅杆,各涡旋反应器均与撞击结构连通,超声波变幅杆伸入撞击结构中,撞击结构上开设有出料口,各涡旋反应器均包括至少一个进料口,进料口沿涡旋反应器的切向设置,反应原料流体通过配置在反应器两侧双进料口进入两侧涡旋反应器中产生反向轴向流动涡旋流后沿轴向加速流入中心撞击腔中。反应原料流体在涡旋反应器中产生广谱的多尺度湍流涡旋,通过反向涡旋轴向流动在撞击腔实现强化的微尺度湍流卷吸混合,形成混合物并发生化学反应,超声波变幅杆通过强化局部湍流剪切来进一步改善传质性能,加强反应器的混合传质性能
  • 一种超声强化反向涡旋撞击反应器

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