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]无芯片RFID手势识别传感器谐振结构模型-CN202310946576.6在审
  • 谢宏伟;林锦权;宋忠国;席晓莉 - 西安理工大学
  • 2023-07-31 - 2023-10-24 - G06V40/20
  • 本发明公开了无芯片RFID手势识别传感器谐振结构模型,包括介质板,介质板的顶面沿横向且靠近上边缘处设置有矩形馈电微带线;介质板的顶面沿横向从左往右向设置有第一谐振单元、第二谐振单元、第三谐振单元、第四谐振单元;且第一谐振单元、第二谐振单元、第三谐振单元、第四谐振单元位于矩形馈电微带线下面;介质板的底面设置有矩形地。通过对各个谐振单元进行不同长度设置,对识别同一手指不同关节的谐振单元进行与馈线微带线不同间距设置及将识别同一手指的相邻谐振单元间距与识别不同手指的相邻谐振单元间距设置为不同值,实现了对不同手指关节姿态的独立识别。谐振结构模型尺寸小巧,便于加工和无线设备集成。
  • 芯片rfid手势识别传感器谐振结构模型
  • [发明专利]基于时间同步的罗兰-C信号采集系统的设计方法-CN202210709530.8在审
  • 宋忠国;王凡;高久翔;席晓莉 - 西安理工大学
  • 2022-06-22 - 2022-11-25 - G01S19/25
  • 本发明公开了基于时间同步的罗兰‑C信号采集系统的设计方法,包括:步骤1:利用GNSS秒脉冲信号作为基准频率驯服本地恒温晶振,输出稳定的本地时钟,实现一个采样时钟和标准UTC同步的采样系统;步骤2:对步骤1采集到的罗兰‑C信号进行模拟信号调理;步骤3:对步骤2经过模拟调理后的罗兰‑C信号进行实时采集后滤波缓存,或者对采集的信号进行长时间累加并只传输累加后的包络信号;步骤4:将步骤3缓存或累加后的罗兰‑C信号通过UDP或USB数据传输协议发送到上位机,完成高速数据存储,进行后续的数据分析处理。本发明实现了采样时钟和标准UTC时间同步的同步采样系统,可以长期、实时的采集罗兰‑C系统不同台链的信号,还可以做长时间累加,提高信噪比。
  • 基于时间同步罗兰信号采集系统设计方法
  • [发明专利]具有中红外高光吸收特性的超导纳米线单光子探测器-CN202210080291.4在审
  • 赵雨辰;田浩;刘江凡;宋忠国;席晓莉 - 西安理工大学
  • 2022-01-24 - 2022-05-24 - H01L31/0232
  • 本发明公开的具有中红外高光吸收特性的超导纳米线单光子探测器,包括自上而下依次设置的纳米线层、二氧化硅腔、分布式布拉格反射镜以及衬底,纳米线层采用单层NbN纳米线或双层NbN纳米线。然后以3‑5μm波长范围内光吸收率的最小值作为目标函数,通过粒子群算法/PSO来寻求初始结构中二氧化硅腔、DBR的高折射率薄膜和低折射率薄膜这三者厚度的最优解,实现了具有3‑5μm宽带高光吸收率以及较好带内平坦度特性的SNSPD设计。当入射光垂直入射时,在3‑5μm目标波长范围内,优化后的单层NbN纳米线结构的光吸收率最小值为0.526,最大值为0.779,带内平坦度可以低至0.253;双层NbN纳米线结构的最小值和最大值则分别达到了0.748和0.974,带内平坦度可以低至0.226。
  • 具有红外光吸收特性导纳米线光子探测器
  • [发明专利]多台站传播时延分时延拓的测量方法-CN202111402479.8在审
  • 蒲玉蓉;周勇锋;宋忠国;高久翔;席晓莉 - 西安理工大学
  • 2021-11-24 - 2022-03-11 - G01S5/14
  • 本发明公开了多台站传播时延分时延拓的测量方法,按照以下步骤实施:步骤1、分时跟踪测量多个台站,获取带有时间信息的多台站传播时延数据;步骤2、对步骤1获取的多台站传播时延数据进行预处理,获得各台站最终间断性传播时延数据;步骤3、根据步骤1的时间信息,步骤2预处理的各台站最终间断性传播时延数据,采用分段延拓方法,将各台站最终间断性传播时延数据进行全时段延拓,获得各台站随时间连续变化的传播时延数据。其有效提高了长波地波传播时延的测量效率、降低了测量成本,可实现对多个台站传播时延的同时段测量,可实现对间断性测量数据的全时段延拓,保证了测量数据可真实可靠反应传播时延随时间的变化情况。
  • 多台站传播分时延拓测量方法
  • [发明专利]一种纳米多孔氮化铌薄膜光电探测器-CN202111147984.2在审
  • 赵雨辰;郑家欢;刘江凡;宋忠国;席晓莉 - 西安理工大学
  • 2021-09-29 - 2022-01-18 - H01L31/09
  • 本发明公开了一种纳米多孔氮化铌薄膜光电探测器,包括自上而下依次设置的氧化镁衬底、纳米多孔NbN薄膜、光学反射腔,纳米多孔NbN薄膜的孔内填充二氧化硅。光学反射腔包括二氧化硅层、反射层,二氧化硅层位于纳米多孔NbN薄膜表面,反射层位于二氧化硅层表面。光学反射腔还包括氮化硅层,氮化硅层介于二氧化硅与反射层之间。在不同的氧化镁衬底、二氧化硅厚度时,可实现在1310nm和1550nm、1.2‑1.6μm不同波长范围内高光吸收率;通过二氧化硅层、反射层形成的光学反射腔,可实现在3‑5μm波长范围内高光吸收效率且与入射光波的极化无关,提高光电探测器的光吸收效率;结构简单,易于操作。
  • 一种纳米多孔氮化薄膜光电探测器
  • [发明专利]一种实现超导纳米线单光子探测器宽带光吸收的方法-CN202010813477.7在审
  • 赵雨辰;赵博洋;张金生;刘江凡;宋忠国;席晓莉 - 西安理工大学
  • 2020-08-13 - 2020-12-18 - G06F30/20
  • 本发明公开了一种实现超导纳米线单光子探测器宽带光吸收的方法,具体为:首先,遍历单光子探测器上半腔的厚度参数,在对应厚度下,得到上半腔每一层介质的输入阻抗;将上半腔最顶层的输入阻抗与自由空间阻抗值之差的绝对值作为上半腔的阻抗匹配指标,选取该指标最小的若干个结果作为候选;遍历下半腔的厚度参数,在对应厚度下,得到下半腔每一层介质的输入阻抗;将下半腔最顶层的输入阻抗的虚部与jX之差的绝对值作为下半腔的阻抗匹配指标,选取这一指标最小的一个结果作为最优参数;最后计算电长度指标和品质因数指标。本方法加入了用于衡量谐振波长处带宽的两个额外指标,即电长度指标和品质因数指标,即可实现基于点匹配方法的宽带光吸收设计。
  • 一种实现导纳米线光子探测器宽带光吸收方法
  • [发明专利]一种蜂窝吸波结构等效电磁参数的计算方法-CN201610130516.7有效
  • 赵雨辰;张金生;刘江凡;宋忠国;席晓莉 - 西安理工大学
  • 2016-03-08 - 2020-09-25 - G06F30/20
  • 本发明公开了一种蜂窝吸波结构等效电磁参数的计算方法,具体按照以下步骤:步骤1、推导强扰动理论框架;步骤2、将蜂窝吸波结构的电磁参数和结构参数代入到步骤1中的强扰动理论框架中,得到蜂窝吸波结构等效介电常数张量和等效磁导率张量的基本闭式表达式,该表达式由初值部分以及色散特性函数组成;步骤3、扩展步骤2所得初值部分,并对色散特性函数表达式进行简化,得到计算蜂窝吸波结构等效电磁参数的最终闭式表达式。本发明的蜂窝吸波结构等效电磁参数的计算方法,相比于传统的计算方法,能够反映等效电磁参数色散特性、能够在较宽的频带内更准确地计算蜂窝吸波结构的等效电磁参数。
  • 一种蜂窝结构等效电磁参数计算方法
  • [发明专利]具有陷波可重构功能的超宽带天线-CN201510320097.9有效
  • 席晓莉;杨海龙;侯华龙;宋忠国 - 西安理工大学
  • 2015-06-11 - 2017-09-22 - H01Q1/38
  • 本发明提供了一种具有陷波可重构功能的超宽带天线,包括介质板,在介质板的顶面沿纵向中心线设置有圆形的辐射贴片,在辐射贴片的内部开有横向的矩形槽,矩形槽中沿纵向两边对称设置有一对T型寄生微带线,该对T型寄生微带线的颈部留有安装开关的间隔;矩形槽中沿横向对称设置有另外一对T型寄生微带线;沿辐射贴片的纵向一端开有凹槽,该凹槽中固定有馈电微带线,馈电微带线的内端与凹槽两侧留有间隙;在介质板底面纵向一边设置有圆形切角的倒圆角地。本发明的天线,通过选通T型寄生微带线来控制陷波频段是WiMAX或者WLAN或者无陷波功能三种状态,节省资源,提高天线使用效率。
  • 具有陷波可重构功能宽带天线
  • [发明专利]一种一维高精度迭代的磁化等离子体中的实现方法-CN201710205493.6在审
  • 席晓莉;方云;张金生;原艳宁;宋忠国 - 西安理工大学
  • 2017-03-31 - 2017-07-28 - G06F17/50
  • 本发明公开了一种一维高精度迭代的磁化等离子体中的实现方法,包括输入模型文件;初始化参数和设置参数;添加场源到x方向上的电场分量系数中,设置磁场分量系数和分别记为初始场值和更新计算整个计算区域的x方向上电场分量系数更新计算整个计算区域的y方向上电场分量系数更新计算整个计算区域的磁场分量系数更新计算整个计算区域的磁场分量系数判断迭代次数k是否达到预设值;更新计算整个计算区域的极化电流密度系数更新计算整个计算区域的电磁场分量系数的辅助变量;更新计算观测点处的电磁场分量;判断拉盖尔多项式的阶数q是否达到预设值。本发明的实现方法,计算精度高、计算速度快,且对于低频和凋落波具有很好的吸收效果。
  • 一种高精度磁化等离子体中的实现方法

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