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]一种基于分段思想的实际多芯光纤非线性串扰计算模型-CN202111631018.8有效
  • 向练;金树林 - 苏州大学
  • 2021-12-28 - 2023-03-24 - G06F30/20
  • 本发明公开了一种基于分段思想的实际多芯光纤非线性串扰计算模型、设备、装置及计算机存储介质,包括:构建分步非线性耦合模型,并利用分步非线性耦合模型将非线性耦合模方程进行处理,得到分段线性耦合模方程和分段非线性耦合模方程;利用分段线性耦合模方程计算得到第i段线性耦合输出功率幅值,输入所述分段非线性耦合模方程中,得到第i段非线性耦合输出功率幅值,然后将第i段非线性耦合输出功率幅值交替迭代计算得到第i+1段线性耦合输出功率幅值和第i+1段非线性耦合输出功率幅值,一直交替迭代直到算到最后一段,得到目标非线性输出功率幅值,计算得到光纤非线性串扰评估,本发明在非线性串扰评估中提供了一种快速、准确的串扰评估方式。
  • 一种基于分段思想实际光纤非线性计算模型
  • [发明专利]非线性力矩与线性力矩的机械耦合方法-CN201910878649.6在审
  • 王伟国 - 王伟国
  • 2019-09-06 - 2021-03-09 - F16H33/02
  • 本发明公开了一种非线性力矩与线性力矩的机械耦合方法,将间歇的、波动的、随机的非线性能量以力矩的形式耦合为连续的、稳定的可控的线性能量输出,本发明的具体装置包括非线性力矩输入单元、力矩耦合单元、机械储能单元、线性力矩输出单元四部分,在非线性力矩与线性力矩之间,建立力矩耦合与储能机构,在实现非线性力矩与线性力矩的耦合过程中,通过机械储能单元的作用保持线性能量的稳定输出,非线性力矩与线性力矩耦合与机械储能同步进行,提高非线性能量的有效利用率,可将自然界的风力、海浪、潮汐等非线性能量经过机械耦合成为可控的线性能量,不产生二次污染,可用于自然界风能,波浪能、潮汐能等可持续绿色能源的开发应用。
  • 非线性力矩线性机械耦合方法
  • [发明专利]一种多芯光纤串扰检测方法、装置及存储介质-CN202111681858.5在审
  • 向练;潘洪峰 - 苏州大学
  • 2021-12-27 - 2022-07-05 - G06F17/11
  • 本发明所提供的多芯光纤串扰检测方法,包括:引入克尔非线性效应重定义线性耦合模方程,得到包含非线性影响的耦合模方程,利用光纤参数通过所述耦合模方程计算耦合光纤电场解析解总平均值,将所述耦合光纤电场解析解总平均值改写得到包含非线性影响的耦合功率方程,利用所述包含非线性影响的耦合功率方程计算耦合光纤耦合功率,利用发射功率与所述耦合光纤耦合功率计算包含非线性影响的多芯光纤串扰值。本发明重新推导了加入非线性影响的耦合功率方程,并在此基础上得出了一个全新的非线性串扰估计,更加贴合实际光纤铺设情况。
  • 一种光纤检测方法装置存储介质
  • [发明专利]基于有益扰动、耦合非线性的主动悬架系统控制方法-CN202210653941.X在审
  • 景兴建;张梦华 - 景兴建
  • 2022-06-10 - 2022-08-09 - B60G17/015
  • 本发明公开一种基于有益扰动、耦合非线性的主动悬架系统控制方法,包括:构建主动悬架系统的仿生非线性参考模型,以仿生非线性参考模型的输出作为期望轨迹;构建模糊扰动观测器,以估计仿生非线性参考模型中的集合扰动;定义状态耦合效应指标和扰动效应指标,根据两个效应指标判断仿生非线性参考模型中的状态耦合和集合扰动是否有益,以此构建考虑有益状态耦合和有益扰动的跟踪控制器,以使主动悬架系统的悬架行程跟踪期望轨迹。在评估状态耦合、扰动和非线性因素对系统潜在影响的基础上,设计鲁棒跟踪控制方法,仅抑制耦合、扰动、非线性因素的负面影响,而保留正面影响,有效应对扰动、状态耦合和系统固有非线性的影响。
  • 基于有益扰动耦合非线性主动悬架系统控制方法
  • [发明专利]基于TO封装的半导体激光器-CN202310066605.X在审
  • 孙骏逸 - 苏州如涵科技有限公司
  • 2023-01-17 - 2023-04-11 - H01S5/02212
  • 本发明涉及一种基于TO封装的半导体激光器,包括封装组件、激光传输模块、半导体激光件、扩大镜及反射镜,激光传输模块包括光纤耦合器及高非线性光纤;半导体激光件发出的激光光束通过光纤耦合耦合至高非线性光纤;扩大镜与高非线性光纤相连接,用于将经光纤耦合耦合的激光光束扩大。本发明通过设置半导体激光件、光纤耦合器及高非线性光纤,半导体激光件发出的激光光束能够通过光纤耦合耦合至高非线性光纤内,可利用高非线性光纤的非线性效应实现将半导体激光件发出的激光光束的光谱展宽,并且在高非线性光纤内直接实现了非线性转换
  • 基于to封装半导体激光器
  • [发明专利]环形器非线性校正方法、装置和基站收发信台-CN201110096570.1有效
  • 叶四清;苏永革 - 上海华为技术有限公司
  • 2011-04-18 - 2012-10-24 - H04L25/49
  • 本发明公开了一种环形器非线性校正方法、装置和基站收发信台。环形器非线性校正装置包括:功放耦合单元,用于对模拟发射通道输出的射频信号进行耦合,获得耦合射频信号;预失真处理单元,用于根据功放耦合单元耦合获得的耦合射频信号对所述模拟发射通道的非线性失真进行校正;环形器耦合单元,用于在所述预失真处理单元对模拟发射通道的非线性失真校正完成后,对来自于环形器的信号进行耦合,获得耦合的环形器输出信号;环形器校正单元,用于根据环形器耦合单元耦合获得的信号对所述环形器的非线性失真进行校正本发明实施例根据耦合的环形器输出信号对环形器的非线性失真进行校正,可以消除环形器的非线性失真对射频信号的影响。
  • 环形非线性校正方法装置基站收发
  • [发明专利]对硅麦克风的适应性数字非线性补偿-CN202310227269.2在审
  • D·斯特雷尤斯尼格 - 英飞凌科技股份有限公司
  • 2023-03-10 - 2023-09-12 - H04R19/04
  • 本公开的实施例涉及对硅麦克风的适应性数字非线性补偿。线性化系统包括:非线性系统,被配置用于接收输入信号;数字非线性补偿部件,具有被耦合非线性系统的输出的输入,并且具有用于生成输出信号的输出;低通滤波器,具有被耦合到数字非线性补偿部件的输出的输入;第一加法器,具有被配置用于接收数字参考值的第一输入以及被耦合到低通滤波器的输出的第二输入;以及误差最小化部件,具有被耦合到第一加法器的输出的输入,以及被耦合到数字非线性补偿部件的输出。
  • 麦克风适应性数字非线性补偿
  • [发明专利]一种射频接收机、射频发射机及通信设备-CN201880092793.0有效
  • 郑玉山;张福泉;汪金铭 - 华为技术有限公司
  • 2018-04-28 - 2023-07-28 - H03F1/32
  • 本申请的实施例提供一种射频接收机、射频发射机及通信设备,涉及电路技术领域,可降低校正非线性失真所耗费的资源,提高射频收发机的工作性能。该射频发射机包括N个发射通道,每个发射通道中分别包括一个非线性模块;主校正电路,分别与N个发射通道对应的N个非线性模块相耦合,用于为N个非线性模块提供主校正信号;以及N个从校正电路,这N个从校正电路分别耦合至N个非线性模块,其中,每个从校正电路用于为与之耦合非线性模块提供从校正信号。其中,上述主校正信号和第一从校正电路(即N个从校正电路中的任一个)提供的从校正信号可用于校正第一非线性模块(即与第一从校正电路耦合非线性模块)的非线性失真。
  • 一种射频接收机发射机通信设备
  • [发明专利]基于气动非线性耦合的高速飞行器随控优化方法-CN201310057651.X无效
  • 周军;林鹏;葛振振;周敏;王立祺 - 西北工业大学
  • 2013-02-25 - 2013-05-22 - G06F19/00
  • 本发明公开了一种基于气动非线性耦合的高速飞行器随控优化方法,用于解决现有高速飞行器随控优化方法优化效果差的技术问题。技术方案是首先对气动非线性评价指标进行定义,在对气动耦合度评价指标进行定义,然后确定随控优化目标函数,建立随控优化模型。由于将飞行器的气动非线性评价指标和气动耦合度评价指标作为优化目标,采用理想点法与模拟退火算法相协作的多目标随控优化算法。通过不断地改变飞行器外形以降低飞行器的气动非线性耦合特性,提高线性化模型与非线性模型、解耦模型与耦合模型的相似度,使飞行器的气动非线性耦合特性在满足一定的约束条件下达到了最优。
  • 基于气动非线性耦合高速飞行器优化方法

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