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]一种粗糙金属目标太赫兹散射缩比方法-CN202310939128.3在审
  • 吴振森;屈檀;李艳辉;吴家骥 - 西安电子科技大学
  • 2023-07-28 - 2023-10-27 - G01S7/41
  • 本发明公开了一种粗糙金属目标太赫兹散射缩比方法,涉及毫米波到3THz太赫兹波粗糙金属目标雷达散射截面缩比测量技术领域,包括如下步骤:S1、基于粗糙面散射的基尔霍夫近似结合凸体的物理光学稳定相位法,获得电大尺寸粗糙金属目标的太赫兹相干散射截面;S2、电大尺寸粗糙目标的非相干散射截面由单位面元非相干散射截面叠加;S3、建立金属目标材料不变,变几何尺寸和频率是太赫兹散射的缩比模型;S4、确认粗糙金属目标太赫兹散射与缩比诱导关系。本发明突破粗糙金属目标太赫兹频段相干散射与非相干散射特性,克服粗糙金属目标散射的传统电磁缩比的不相容性,提出粗糙目标太赫兹散射缩比诱导关系和约束条件,揭示其散射特性缩比机理。
  • 一种粗糙金属目标赫兹散射方法
  • [发明专利]真实海面电磁散射环境建模方法-CN202210933969.9在审
  • 石敏;吴振森;王雅芬;令狐龙翔;黄猛;吴家骥;曹运华;张振杰 - 中国人民解放军91977部队
  • 2022-08-04 - 2022-12-02 - G01S7/41
  • 本发明公开了一种真实海面电磁散射环境建模方法,其步骤包括:建立海域海洋环境要素数据库;对需要进行电磁散射环境建模的海面,从海域海洋环境要素数据库中获取其对应的海洋能量谱参数信息,建立不同海情下多频段涌浪叠加的海面混合几何模型;利用不同海情下多频段涌浪叠加的海面混合几何模型,建立真实海面电磁散射模型,通过对该模型进行计算求解,得到入射波后向散射系数。本发明从海域海洋环境要素数据库中获取海洋能量谱参数信息,建立海洋能量谱函数,将海面点的涌浪高度与海浪海面高度进行叠加,得到海面点的含涌浪海面高度。本发明完善了以往基于海浪谱海面电磁散射模型的不足,获得了不同海域海面的电磁散射系数差异性的形成机理。
  • 真实海面电磁散射环境建模方法
  • [发明专利]基于深度学习的轨道角动量模态识别方法-CN202210882309.2在审
  • 屈檀;张延;赵志明;吴家骥;吴振森 - 西安电子科技大学
  • 2022-07-26 - 2022-11-01 - H04B10/077
  • 本发明公开了一种基于深度学习的轨道角动量模态识别方法,属于自由空间光通信领域,包括步骤:S1,构建仿真数据集;S2,构建深度学习模型:包括构造注意力金字塔卷积神经网络,用于提升涡旋光轨道角动量模态的检测准确率;S3,训练基于构造注意力金字塔卷积神经网络的深度学习模型;S4,将测试数据集输入训练好的深度学习模型,识别涡旋光在不同湍流情形下传输后的轨道角动量模态,获取识别准确率和误码率。本发明有效利用了相似多模态叠加涡旋波相似光强图中的细微差异等细节信息,在骨干网络后添加注意力机制的双路径结构,有效提升了涡旋光OAM检测准确率。
  • 基于深度学习轨道角动量识别方法
  • [发明专利]基于深度学习的涡旋光传输波前校正方法、介质及设备-CN202210882648.0在审
  • 屈檀;赵志明;张婧;张延;吴家骥;吴振森 - 西安电子科技大学
  • 2022-07-26 - 2022-10-25 - G06T3/00
  • 本发明公开了一种基于深度学习的涡旋光传输波前校正方法、介质及设备,属于光通信领域,包括步骤:S1,构建训练样本;S2,构建深度学习模型,输入训练样本至深度学习模型进行训练;所述深度学习模型包括生成对抗网络,基于生成对抗网络端对端的畸变补偿,跳过波前重构,直接训练畸变OAM光强图与目标OAM光强图之间的映射关系,把两种图像看成两种图像风格,将湍流畸变补偿转变为图像风格转换问题,根据训练后的深度学习模型得到畸变OAM光强图与对应目标OAM光强图的映射关系;S3,训练后深度学习模型直接输出补偿后的轨道角动量光强图。本发明能够在无需重构波前、节省光学硬件的情况下仍保证优秀的畸变补偿性能。
  • 基于深度学习涡旋传输校正方法介质设备
  • [实用新型]一种平开窗铰链的开启器-CN202221409475.2有效
  • 朱福庆;李志辉;雄三明;谢勇;杨连飞;吴振森 - 广东皇派定制家居集团股份有限公司
  • 2022-06-07 - 2022-10-21 - E05F15/53
  • 本实用新型公开了一种平开窗铰链的开启器,包括摩擦铰链和平开窗铰链开启器,所述摩擦铰链用于连接窗体,所述平开窗铰链开启器包括开启器固定底架、连接在开启器固定底架端部的开启器铰链固定件、与开启器铰链固定件顶端活动连接的,装配在开启器固定底架与开启器铰链开启活动槽之间的开启器伸缩气缸。通过开启器伸缩气缸延伸推动开启器铰链开启活动槽位置改变时,可以带动摩擦铰链发生变化,即可将摩擦铰链展开,实现窗体的开启,无需人工开启,并且相对人工开始,通过开启器伸缩气缸驱动,可以节约大量的时间,并且可以通过开启两个摩擦铰链,提高了装置的工作效率,并且减少了操作的步骤,可以延长装置的使用寿命。
  • 一种开窗铰链开启
  • [发明专利]一种各向异性介质中极化贝塞尔涡旋波束传输的解析方法-CN201811481985.9有效
  • 李海英;刘佳伟;白璐;丁炜;吴振森 - 西安电子科技大学
  • 2018-12-05 - 2021-09-17 - G06F30/20
  • 本发明属于携带轨道角动量的涡旋波束的电磁/光散射与传播技术领域,公开了一种各向异性介质中极化贝塞尔涡旋波束传输的解析方法;首先建立全局坐标系和局部坐标系;利用球矢量波函数对入射极化贝塞尔涡旋波束展开,之后利用球矢量波函数与圆柱矢量波函数的转换关系得到任意斜入射角度的极化贝塞尔涡旋波束的圆柱矢量波函数展开;利用本征平面角谱法得到介质内部场的圆柱矢量波函数展开;建立多层各向异性介质的展开系数级联表达式,求解反射波束与透射波束的展开系数;将展开系数代入对应场强表达式,得到空间内任意点反射场与透射场电场强度和磁场强度。本发明计算涡旋波束在多层各向异性介质中传播时性质改变,计算精度较高,适应范围较广。
  • 一种各向异性介质极化贝塞尔涡旋波束传输解析方法
  • [发明专利]一种基于粗糙面反射率谱反演材料复折射率的方法-CN201611080606.6有效
  • 牟媛;吴振森;阳志强;曹运华 - 西安电子科技大学
  • 2016-11-30 - 2019-04-30 - G01N21/41
  • 一种基于反射率谱反演粗糙面复折射率的方法,利用傅里叶光谱仪,测量三种以上不同粗糙表面的样片反射率谱;利用远红外椭偏仪,测量抛光定标板的复折射率精确解;利用遗传算法计算粗糙样片的表面均方根高度;结合菲涅尔反射系数的基尔霍夫近似,获得均方根高度的平方与反射率自然对数的线性关系;使用最小二乘法,数值计算光滑表面的反射率谱,与抛光定标板的反射率谱相吻合。以椭偏仪测量的复折射率作为实验初值,采用KK理论,根据光滑表面的反射率谱反演材料的复折射率,反演结果与椭偏仪测量结果吻合。该方法适用于表面粗糙样片的复折射率提取,测量范围宽,克服了实验系统操作复杂,测量频点有限以及样片工艺严格等缺点。
  • 一种基于粗糙反射率反演材料折射率方法
  • [发明专利]一种金属太赫兹至远红外复折射率的联合反演方法-CN201610171959.0有效
  • 牟媛;吴振森;曹运华;阳志强 - 西安电子科技大学
  • 2016-03-24 - 2018-11-13 - G01N21/41
  • 一种金属太赫兹至远红外复折射率的联合反演方法,利用远红外椭偏仪测量波数范围在262cm‑1~7946cm‑1的复折射率精确解;结合远红外傅里叶光谱仪,测量金属在所述波数范围以内的反射率谱;截取椭偏仪测量的靠近太赫兹高频端的复折射率作为实验初值,采用反射系数幅度和相位的KK关系,调整指数外推参数,直至反演结果与椭偏仪复折射率定标结果满足误差要求,获得太赫兹‑远红外金属的复折射率;对比反演结果与椭偏仪相同频段的测量值,验证反演结果的准确性。该方法理论与实验相互验证,反演结果可靠性高,弥补了THz频段复折射率测量困难的缺陷,为太赫兹材料散射特性和太赫兹雷达成像技术的发展提供了研究基础。
  • 一种金属赫兹红外折射率联合反演方法

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