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]一种新型波导衰减器-CN201510525122.7有效
  • 江顺喜;郑东;殷实;梁国春;宋永民;赵媛媛;林身平;项显 - 江苏贝孚德通讯科技股份有限公司
  • 2015-08-24 - 2018-10-02 - H01P1/22
  • 本发明公布了一种新型波导衰减器,其特征在于:其包括三个相互平行的矩形波导,所述相邻矩形波导的宽边之间通过多个耦合孔进行耦合连接;所述波导衰减器的输出端口为外侧矩形波导的一端,所述波导衰减器的输入端口为中间矩形波导的一端;其余矩形波导的端口设置有吸收负载。本发明提出一种新型的波导衰减器的模型结构,采用相互耦合的三个矩形波导相连接,使得该结构的响应曲线为双切比雪夫互补响应,能从根本上解决超宽带波导衰减器平坦度的问题,且功率容量扩大一倍,且具有更好的回波性能同时,减小了波导衰减器的设计长度。
  • 一种新型波导衰减器
  • [发明专利]一种微同轴转脊波导阵列天线系统-CN202110839604.5有效
  • 闫森;王东旭;李建星 - 西安交通大学
  • 2021-07-23 - 2022-10-25 - H01Q1/38
  • 本发明公开一种微同轴转脊波导阵列天线系统,包括微同轴巴特勒矩阵、微同轴脊波导过渡结构以及脊波导缝隙天线,微同轴脊波导过渡结构与脊波导缝隙天线连接形成一个单元,微同轴巴特勒矩阵的输出端连接四个所述单元,相邻两个单元之间相互连接;所述单元内沿长度方向设置同轴内导体,同轴内导体外侧设置同轴外导体,脊波导缝隙天线中的脊波导结构的顶部开设缝隙;缝隙的位置偏离脊波导缝隙天线的中线;实现了微同轴结构与脊波导天线结构的过渡,过渡结构内产生了新的谐振点,大大增加了系统的带宽,脊波导缝隙天线的缝隙处于波导宽壁一侧,其位置相对于波导中轴线存在偏移,该缝隙主要切割横向电流,从而产生辐射。
  • 一种同轴波导阵列天线系统
  • [发明专利]一种矩形槽加载曲折波导慢波线-CN200910060070.5无效
  • 廖明亮;魏彦玉;宫玉彬;王文祥 - 电子科技大学
  • 2009-07-22 - 2009-12-30 - H01J23/24
  • 一种矩形槽加载曲折波导慢波线,涉及微波真空电子技术领域中的行波管放大器件。由一系列圆弧(或直角)弯曲波导和直波导首尾连接而成曲折波导结构,在每个弯曲波导内侧沿波导宽边方向具有开口,每个开口处连接一个矩形槽,整个曲折波导和矩形槽的腔体互为连通;在曲折波导结构的中轴对称线与直波导壁和矩形槽壁的交点处开有圆形通孔;然后在所有相邻波导壁和矩形槽壁的两个通孔之间用与圆形通孔孔径尺寸相同的金属管连接,形成电子注通道。本发明利用周期加载的矩形槽以改善常规曲折波导慢波线中的场分布,与普通曲折波导慢波线相比具有更高的耦合阻抗,故具有更高功率增益和输出功率;同时具有更小的体积。
  • 一种矩形加载曲折波导慢波线
  • [实用新型]波导显示面板及显示装置-CN202220469678.4有效
  • 徐向阳;尚春莉 - 广东小天才科技有限公司
  • 2022-03-04 - 2022-06-21 - G09F9/302
  • 本申请提供了一种光波导显示面板及显示装置,其中光波导显示面板包括:多个像素,像素包括多个子像素,相邻的两个子像素之间间隔排列;多个第一光波导结构,第一光波导结构一一对应设置于子像素的出光侧的中部,第一光波导结构的径向尺寸小于子像素的长轴尺寸;多个第二光波导结构,第二光波导结构的径向尺寸小于第一光波导结构的径向尺寸,多个第二光波导结构位于每一子像素的出光侧且围绕第一光波导结构设置;通过采用上述技术方案,本实施例的光波导显示面板通过调整光波导结构的尺寸分布
  • 波导显示面板显示装置
  • [发明专利]一种超宽带和差器-CN201811242828.2有效
  • 朱柯斌;王湘涵 - 北京无线电测量研究所
  • 2018-10-24 - 2021-04-02 - H01P5/16
  • 本发明公开了一种超宽带和差器,包括介质基板以及设于所述介质基板上的导体层,所述导体层上形成有和差电路,所述和差电路包括两个共面波导T形分支、两个共面波导‑槽线T形分支以及四个共面波导‑槽线过渡;所述两个共面波导T形分支和两个共面波导‑槽线T形分支间隔设置并相互连接围成闭合区域,相邻的共面波导T形分支和共面波导‑槽线T形分支间连接有一个所述共面波导‑槽线过渡,本发明能够在接近倍频程实现良好的驻波,幅度,相位特性
  • 一种宽带
  • [实用新型]天线结构、雷达设备及汽车-CN202222759397.5有效
  • 谢倩倩;王绍龙;夏寒;张磊;王冲;张燎;冯友怀 - 南京隼眼电子科技有限公司
  • 2022-10-19 - 2023-01-03 - H01Q1/12
  • 本实用新型公开了一种天线结构、雷达设备及汽车,所述天线结构包括:基板、设置在所述基板上的传输组件及设置在所述基板上的耦合组件;所述耦合组件设有安装槽,所述传输组件设置在所述安装槽内,在所述耦合组件上设有波导组件,所述波导组件上设有天线辐射层,在所述辐射层上设有辐射部,所述波导组件与所述辐射部连接。本实用新型通过在将波导组件与传输组件,解决了传统的微带天线基材带来的损耗大的问题,而且由于波导组件中波导接口与相邻波导接口相互垂直,从而使得波导接口对应的传输组件之间的隔离度较好。
  • 天线结构雷达设备汽车
  • [发明专利]基于波导结构的太赫兹调制器及系统-CN202010288892.5在审
  • 不公告发明人 - 金华伏安光电科技有限公司
  • 2020-04-13 - 2020-07-17 - G02F1/17
  • 本发明涉及一种基于波导结构的太赫兹调制器及系统,主要涉及电磁波调制领域。本申请提供的基于波导结构的太赫兹调制器,太赫兹调制器包括:衬底、波导、多条凸起结构和填充部;波导设置在衬底的一侧,多条凸起结构分别平行设置在波导远离衬底的一侧,填充部填充在相邻两个凸起结构之间,其中,填充部的材料为钙钛矿材料,由于钙钛矿材料具有较大的载流子迁移率和载流子扩散长度,当入射光照射在该填充部上,该填充部吸收入射光,并且改变该填充部的电介质性质,从而使得相邻的两个凸起结构之间的有效光程差发生改变,即该凸起结构的滤波特性发生改变,进而使通过该波导的出射太赫兹的波长发生改变,从而实现调制太赫兹波的目的。
  • 基于波导结构赫兹调制器系统
  • [发明专利]OPA激光雷达芯片及激光雷达-CN202310050433.7在审
  • 李左玺;贾晓宁;王冠;孙天博;孙杰 - 北京摩尔芯光半导体技术有限公司
  • 2023-02-01 - 2023-04-11 - G01S7/481
  • ,探测光束遇到障碍物后反射产生反射光束;以及接收组件,设置在衬底上,配置为接收反射光束,反射组件和接收组件中的至少一个包括:多条天线,相互平行设置;多个调相器,相互并排设置,与多条天线分别通过多条传输波导连接,多个调相器中的每一个包括:调相波导,与一条传输波导连接;以及两个调相电极,分别设置在调相波导两侧,配置为向调相波导传输调相电压,相邻两个调相器共用一个共享调相电极,共享调相电极位于相邻两个调相器的调相波导之间
  • opa激光雷达芯片
  • [发明专利]集成片、集成片的制作方法及半导体随机激光器-CN202310546996.5在审
  • 邓建成;郝沁汾 - 无锡芯光互连技术研究院有限公司
  • 2023-05-16 - 2023-07-25 - H01S5/12
  • 本发明属于半导体激光技术领域,公开了一种集成片、集成片的制作方法及半导体随机激光器,集成片包括环形镜,环形镜包括环形镜波导和定向耦合器,环形镜波导的两端分别与定向耦合器对应侧的端口连接,环形镜的数量设置为多个,多个环形镜依次连接,提供随机反馈,相邻两个环形镜之间通过连接波导连通,位于其中一端部的环形镜于远离相邻环形镜的一侧连通有输光波导;半导体随机激光器包括上述集成片,还包括半导体光放大器,半导体光放大器与集成片的输光波导连通,半导体光放大器的输出端设有与输光波导相对应的反射结构。
  • 集成制作方法半导体随机激光器
  • [发明专利]一种玻璃方案的大视场角增强现实眼镜-CN201510640533.0有效
  • 杨军;张婧京;潘政行;王雅楠 - 上海理鑫光学科技有限公司
  • 2015-09-30 - 2017-12-29 - G02B27/01
  • 一种玻璃方案的大视场角增强现实眼镜,包括一眼镜主体,眼镜主体包括一镜架,镜架安装有镜片,镜片包括一光波导片,光波导片呈板状,光波导片包括光传输部和成像部,光传输部为一透明玻璃板,光传输部左端设有成像部,成像部包括左右排布的至少两层半透半反膜,相邻的半透半反膜之间设有玻璃层,相邻的半透半反膜平行且反光的方向倾斜向镜片后方;光波导片的右端设有一反光镜。本发明在使用时,光源经由反光镜反射后进入光波导片,在光波导片内全反射前进,光线照射到半透半反膜的入光面后依次发生一定的反射和透射,由此在镜片的下方的人眼可以看到清晰的像。
  • 一种玻璃方案视场增强现实眼镜

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