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]用户设备、基站和方法-CN201880073948.6有效
  • 相羽立志;尹占平 - 夏普株式会社;鸿颖创新有限公司
  • 2018-11-14 - 2023-05-16 - H04J3/02
  • 本发明描述了在服务小区中的一个或多个下行链路带宽部分(DLBWP)上与基站装置进行通信的用户设备(UE)。接收电路被配置为接收包括第一信息的无线电资源控制(RRC)消息。所述接收电路还被配置为接收包括第二信息的RRC消息。所述接收电路还被配置为基于所述第一信息监视PDCCH。所述接收电路还被配置为在所述PDCCH上接收包括第三信息和第四信息的下行链路控制信息(DCI)格式。传输电路被配置为基于对包括所述第三信息和所述第四信息的所述DCI的检测,在时隙中执行所述PUSCH上的非周期性CSI报告,基于所述第四信息来确定所述时隙。
  • 用户设备基站方法
  • [发明专利]用户设备、基站和方法-CN201880073995.0有效
  • 野上智造;尹占平;生嘉 - 夏普株式会社;鸿颖创新有限公司
  • 2018-11-13 - 2023-02-28 - H04J3/02
  • 本发明描述了一种用户设备(UE)。所述UE包括高层处理器,所述高层处理器被配置为获取包括用于指示控制资源集(CORESET)的第一信息的第一无线电资源控制(RRC)配置、获取包括用于指示一个或多个搜索空间集的第二信息的第二RRC配置并获取包括用于指示物理下行链路共享信道(PDSCH)速率匹配资源集的第三信息的第三RRC配置。所述UE还包括被配置为监视PDCCH的物理下行链路控制信道(PDCCH)接收电路。所述UE还包括被配置为在检测到PDCCH时接收PDSCH的PDSCH接收电路。
  • 用户设备基站方法
  • [发明专利]一种基于OM算法的高速时域并行定时同步方法-CN202210398054.2在审
  • 赵良斌;禹欣迪;代贤乐;李建国;卜祥元;安建平 - 北京理工大学
  • 2022-04-12 - 2022-08-23 - H04J3/02
  • 本发明公开的一种基于OM算法的高速时域并行定时同步方法,属于太赫兹通信技术领域。本发明实现方法为:对输出数据进行定时误差估计,通过对FIFO缓存数据的读取索引控制完成定时频偏校正;此外,将匹配滤波器的系数预置到只读存储器当中,在进行匹配滤波时只需根据反馈回来的定时相位误差计算出相应滤波器系数的地址,进而读取匹配滤波器系数,通过改变匹配滤波时的匹配滤波器系数完成定时相位误差校正;在定时频偏校正和定时相位误差校正基础上,实现太赫兹通信系统时域并行定时同步。本发明能够省去FFT与IFFT的计算,提高接收信号信噪比,解决传统的串行定时同步方式因逻辑器件时钟频率的制约而解调速率受限的问题。
  • 一种基于om算法高速时域并行定时同步方法
  • [发明专利]传感器组件及传感器系统-CN201811562586.5有效
  • 朱佳辉 - 朱佳辉
  • 2018-12-20 - 2022-05-06 - H04J3/02
  • 本发明公开了一种传感器组件及传感器系统,其中传感器组件包括传输端;以及多个传感器,其中,所述多个传感器经由公共的数据线连接至所述传输端,以及通过时分复用自所述传输端传输各自的数据,所述多个传感器分别包括片选端,并且将所述片选端连接至不同的片选电压以设置为预定地址。各传感器根据自身的预定地址在预定的时间段传输数据。当需要切换多个传感器各自传输数据的时间段时,仅需切换对应传感器片选端所接的片选电压,或者仅需对上位机进行设置,从而比现有技术中既需要改变多个传感器的接线又要重新设置上位机参数的切换更快捷方便,更容易满足灵活的系统应用要求。
  • 传感器组件系统
  • [发明专利]面向多动态目标无线传能的快速时间反演算法及生成装置-CN202111207979.6在审
  • 孔明昊;陈亮;吴雨;肖龙;杨婧娴 - 中国舰船研究设计中心
  • 2021-10-18 - 2022-02-11 - H04J3/02
  • 本发明提供了面向多动态目标无线传能的快速时间反演算法及生成装置,以时分复用的模式控制多目标传能,以射频混频的形式实现相位共轭,基于外差混频的方向回溯阵列,实现了基于相位共轭进行无线传能,以及多动态目标无线传能的自适应跟踪。本发明的技术要点包括基于时分复用的模式控制、导航信号发射接收、相位共轭信号处理以及速调管放大等主要技术。本发明基于时分复用与相位共轭进行无线传能,解决了点对多点的运动目标传能问题,可应用于中低速移动目标的微波无线传能系统。本发明通过转发天线单元接收到任意方向的来波且满足相位共轭原理,对任意方向的来波进行回溯,原理简洁,方案简单高效,有较强的工程实用性。
  • 面向动态目标无线快速时间反演算法生成装置
  • [发明专利]基于位同步的时间传递方法-CN201911289058.1有效
  • 王艺陶;张升康;王海峰 - 北京无线电计量测试研究所
  • 2019-12-13 - 2021-09-10 - H04J3/02
  • 本发明公开了一种基于位同步的时间传递方法,包括:发送端将数据调制后的数传信号发送到接收端;数据帧包含帧计数,数据帧包含帧头的发送时间信息;接收端解调数传信号,采用Gardner位同步算法对数传信号的数据位进行跟踪,采用固定时间间隔对数传信号数据相位进行采样,获得数传信号实时的数据帧内位计数和数据位相位的测量信息;接收端提取数据帧的帧计数和帧头发送时间信息,接收端根据本地时钟,计算数据帧的帧头传输时延。相比于现有技术,本发明的技术方案在相同的频率资源下,获得更高的数据传输速率,不需要开辟额外的数传通道即可完成大量数据信息的交互,实现实时的时间传递。
  • 基于同步时间传递方法
  • [发明专利]一种基于FPGA的数字复分方法及数字复分系统-CN201911191889.5在审
  • 姚志虹;翟中敏;吕剑 - 江苏久高电子科技有限公司
  • 2019-11-28 - 2020-03-27 - H04J3/02
  • 本发明提出了一种基于FPGA的数字复分方法及数字复分系统,通过轮询的方式对每一个支路数据进行复接;将异步的SLIP协议帧从新进行同步的HDLC帧封帧处理后使其变为HDLC帧结构数据;FPGA完成数据的接入及链路层协议HDLC帧的解帧封帧,并完成多业务的数字复分接功能。本发明可以在融合的交换体制下实现多类通信和终端设备之间实现无缝连接,并采用复分接技术使大量不同速率、不同链路层协议的多种业务数据,包括有较高实时性要求音频数据等综合业务数据在固定、移动网络的有机融合和高速的数据交换路由中进行高速低延时的信息交互。本发明对实现不同技术体制网系的互联互通,全面提高信息的传输质量有着重大意义。
  • 一种基于fpga数字方法分系统
  • [发明专利]音频信号处理装置-CN201580080841.0有效
  • 摩根詹姆斯·柯尔摩 - 全球硅片有限公司
  • 2015-06-10 - 2019-08-13 - H04J3/02
  • 一种音频信号处理装置(10),包括用于接收输入信号的输入端(2);用于传输输出信号的输出端(4);适于将所述输入端(2)电性连接和/或电子连接到所述输出端(4)的开关模块(60);其中所述开关模块(60)适于根据所述输入信号的类型来选择数字音频信号路径(35)和模拟音频信号路径(55)中的一个以用于将所述输入端(2)连接到所述输出端(4)。一种系统,包括能够与如上所述的音频信号处理装置(10)电子连接的音频装置。
  • 音频信号处理装置
  • [发明专利]一种单向串行传输装置-CN201610003071.6有效
  • 余宏俊 - 浙江宇视科技有限公司
  • 2016-01-04 - 2019-07-12 - H04J3/02
  • 本发明提供一种单向串行传输装置,其中包括发送模块、传输模块和接收模块,发送模块和接收模块通过传输模块连接;发送模块包括多路第一输入通道和单路第一输出通道,发送模块用于将各路第一输入通道中输入的数据信号通过不同频率的时钟信号复用到一个输出信号上,通过第一输出通道输出;传输模块用于接收第一输出通道的输出信号,将输出信号发送到接收模块;接收模块包括多路第二输出通道和相同数量并与第二输出通道一一对应的第二输入通道,每路第二输入通道与对应的第二输出通道间设有通道接收器,通道接收器用于从获取自传输模块发送的所述输出信号中提取预设频率的数据信号,第二输出通道用于输出对应通道接收器提取的数据信号。
  • 一种单向串行传输装置

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