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]一种基于解耦表面的双极化和圆极化双频共轴天线-CN202310892965.5在审
  • 张垚;黄楷;于大全;柳清伙 - 厦门大学
  • 2023-07-20 - 2023-09-12 - H01Q1/36
  • 一种基于解耦表面的双极化和圆极化双频共轴天线,涉及天线。包括第一介质板、解耦表面、低频偶极子天线、低频偶极子天线Y形馈电线、低频馈电同轴线、第二介质板、高频贴片天线、高频贴片天线勾形馈电线、高频馈电同轴线、第三介质板、第四介质板、第五介质板、一分二线极化差分馈电功分器和一分四圆极化馈电功分器。解耦表面与低频天线的结合使高频天线的辐射波透过,在不影响低频天线正常工作和不增加天线整体剖面的同时,解决低频天线对高频天线遮挡问题,恢复高频天线增益,修复高频天线方向图畸变。既能实现双极化解耦,也可实现圆极化解耦。高低频的端口隔离度在高低频两个工作频段之间的数值在‑25dB以下,实现良好解耦效果。
  • 一种基于表面极化双频天线
  • [发明专利]一种基于混合超构表面的低阈值光学双稳态开关-CN202310511549.6在审
  • 蔡国雄;王彦;温雨嘉;柳清伙 - 厦门大学
  • 2023-05-08 - 2023-08-01 - G02F1/03
  • 一种基于混合超构表面的低阈值光学双稳态开关,涉及光学双稳态开关器件。从下至上依次设有支撑衬底、均匀表面等离激元薄膜、低折射率克尔非线性介质薄膜和高折射率介质圆盘周期阵列;在混合超构表面的构型下,可同时产生电偶极谐振的镜面效应和表面等离激元谐振的耦合效应,将入射光的电场能量局域于所述低折射率克尔非线性介质薄膜,从而有效激发其克尔效应。当入射光强度持续增大时,低阈值光学双稳态开关可由“开”状态跳变为“关”状态;而反过来控制入射光强度持续减小时,低阈值光学双稳态开关可由“关”状态跳变为“开”状态。低阈值、大开关比、无偏振相关性、制备简易、兼容互补金属氧化物半导体工艺,可成为具备潜力的全关开关器件。
  • 一种基于混合表面阈值光学双稳态开关
  • [发明专利]一种神经细胞损伤修复装置-CN202310508668.6在审
  • 章幼玉;潘飞;费华星;柳清伙 - 厦门大学;厦门大学深圳研究院
  • 2023-05-08 - 2023-07-07 - C12M1/42
  • 本发明提供了一种神经细胞损伤修复装置,装置包括磁场发生器,用于对神经细胞组织施加频率为3‑300Hz的交变电磁场,磁场暴露时长为1h以上;优选频率为50Hz的交变电磁场。该神经细胞损伤修复装置还包括根据信号传输顺序依次连接的信号发生器和功率放大器,功率放大器的输出端与磁场发生器相连,该信号发生器被配置为产生波形为标准正弦波的模拟信号。发明提供的神经细胞损伤修复装置以产生极低频电磁场,可作为无创物理治疗方法,具有安全、方便的优势,应用于通过诱导细胞组织的自噬实现修复细胞组织的损伤或促进细胞组织生长,对神经系统具有潜在治疗作用,在医疗领域内有广泛的应用前景;也可作为美容手段用于维持皮肤稳态、减少皮肤老化等。
  • 一种神经细胞损伤修复装置
  • [发明专利]一种基于对称馈电的E面波导十字型功分器-CN202110485937.2有效
  • 张淼;李泽威;吴亚祥;梁培杰;广川二郎;张垚;柳清伙 - 厦门大学
  • 2021-05-01 - 2023-06-13 - H01P5/12
  • 本发明公开了一种基于对称馈电的E面波导十字型功分器及其设计方法,包括功分器,所述功分器呈十字型具有四个端口,所述端口包括输入端口1、输入端口4,输出端口2,输出端口3;所述的E面波导十字型功分器对称馈电,用于实现阵列规模为非2n×2m(n,m=1,2,3...)单元波导缝隙阵列天线的并联馈电网络。通过调节膜片可以在功分器匹配下实现不同大小的功分比和不同相位差。功分器用于实现阵列规模为非2n×2m(其中n,m=1,2,3...)单元波导缝隙阵列天线的并联馈电网络中,使得波导缝隙阵列天线具有宽频带、高增益、易加工和低成本等特点,且易于实现低副瓣、波束扫描和特殊波束赋形等,可广泛应用于点对点通信、电子对抗、航空航天,卫星通信等领域。
  • 一种基于对称馈电波导字型功分器
  • [发明专利]一种基于混合有限元法的集成电路仿真方法及其装置-CN202310122949.8在审
  • 陈珂;陈俊辉;李雨欣;柳清伙 - 厦门大学
  • 2023-02-16 - 2023-05-23 - G06F30/23
  • 本发明提出了一种基于混合有限元法的集成电路仿真方法,该方法包括如下步骤:响应于对集成电路进行几何建模,包括设置集成电路模型相应的参数以及计算区域,获得所述集成电路模型;对所述集成电路模型采用混合有限元法计算,获得待求解的矩阵方程;使用Lanczos迭代算法将待求解的所述矩阵方程投影到一个小规模的三对角矩阵上求解,得到所述集成电路模型在每个求解频率下的电磁场。通过建立相应的仿真模型,将仿真模型进行网格离散,然后采用混合有限元算法进行求解,本发明基于混合有限元法的电磁仿真算法,能够极大的提高计算效率,并且计算结果的稳定性好。
  • 一种基于混合有限元集成电路仿真方法及其装置
  • [发明专利]一种基于谱元法和格林函数积分法的雷达截面积计算方法-CN202310056655.X在审
  • 卓建亮;金建峰;柳清伙 - 厦门大学
  • 2023-01-18 - 2023-05-05 - G06T17/00
  • 一种基于谱元法和格林函数积分法的雷达截面积计算方法,涉及雷达数据处理领域。包括:构建分层背景介质中散射体的模型以及网格剖分;基于散射场方程控制的谱元法得到散射体内部的散射场;通过格林函数法获得相应位置的入射场,根据叠加原理获得散射体内部任意位置的总场;根据体等效原理、叠加原理得到空间任意点的散射场;通过雷达散射截面积定义计算出目标的RCS。克服微分方法计算区域的限制以及积分方法难以计算高对比度问题的困难,建立了一套多尺度、高对比度的RCS数值仿真算法,可不受计算区域限制准确计算平面分层介质中任意位置的RCS。解决传统谱元法中场源局限在计算区域的问题。
  • 一种基于谱元法格林函数积分雷达截面计算方法
  • [发明专利]提高求解旋转体电磁散射场时阻抗矩阵填充速度的方法-CN202310006750.9在审
  • 朱春辉;杨章琪;叶龙芳;柳清伙 - 厦门大学
  • 2023-01-04 - 2023-04-28 - G06F30/20
  • 提高求解旋转体电磁散射场时阻抗矩阵填充速度的方法,属于电磁工程领域。基于高阶泰勒级数方法,以更少的采样数据得到更加精确的阻抗矩阵元素,从而极大的节约计算资源,提高设计效率,通过在多种形状的旋转体电磁器件下进行仿真,证明在旋转体阻抗矩阵填充精度、速度与内存消耗上带来的优良效果以及对于模型的普适性。通过推导得到高阶积分后的模式格林函数表达式,以具体的电磁旋转体器件模型进行仿真,在方法中阶数的提升对于器件模型仿真精确度的提升具有实际的应用价值。高阶数值积分方法同时也带来效率上的提升,对比传统T型积分方法节约内存消耗并显著提高阻抗矩阵填充速度。
  • 提高求解旋转体电磁散射阻抗矩阵填充速度方法
  • [发明专利]基于石墨烯的中红外等离激元波导调制器-CN201711451379.8有效
  • 叶龙芳;眭克涵;陈焕阳;陈鑫;柳清伙 - 厦门大学
  • 2017-12-27 - 2023-04-28 - G02F1/025
  • 基于石墨烯的中红外等离激元波导调制器,涉及等离激元波导调制器。由7层结构构成,从上至下依次为上基底、上介质层、偏压层、中介质层、石墨烯导带、下介质层和下基底;所述上基底和下基底的中央具有对称的渐变形凸起结构,分别向中间的上介质层和中介质层延伸,可实现增强波导的模式束缚性能,所述上基底和下基底的边缘具有抛物线型、双曲线型、椭圆型、正弦型、余弦型或其它能够实现基底边缘渐变调制的曲线,且其渐变宽度与上基底和下基底延伸出的部分宽度一致,改变该宽度能实现不同程度的调制,偏压层与石墨烯导带的平面留有上介质层、中介质层和下介质层,目的是为了让偏压层和石墨烯导带的平面形成相应的电场。
  • 基于石墨红外离激元波导调制器
  • [发明专利]一种基于谱元法的神经元动作电位传导模拟方法-CN202310031514.2在审
  • 洪荣汉;吴思远;柳清伙 - 厦门大学
  • 2023-01-10 - 2023-04-11 - G06F30/20
  • 一种基于谱元法的神经元动作电位传导模拟方法,属于生物电磁技术领域。包括以下步骤:1)神经元模型输入;2)传导方程的构建:建立动作电位在单根神经纤维中传播的偏微分方程;3)传导方程求解:用步骤1)输入的神经元模型改变步骤2)建立的传导方程的具体形态,用谱元法求解出静息电位;4)根据时间迭代求得神经元各点的电压随时间变化情况;利用谱元法可以模拟多种形态神经元的动作电位传播情况,只需要导入神经元模型基本参数,并设置外加输入,就可以计算得到动作电位在神经纤维中的传播过程,即在动作电位传播过程中细胞膜内外电压变化情况和分布情况。具有计算速度快,结果准确、操作简便等优点。
  • 一种基于谱元法神经元动作电位传导模拟方法
  • [发明专利]一种基于玻璃基板的双间隙波导器件及制作方法-CN202210985892.X有效
  • 张淼;蔡璟;吴舒月;黄智昌;于大全;柳清伙 - 厦门大学
  • 2022-08-16 - 2023-04-07 - H01P3/18
  • 本发明公开了一种基于玻璃基板的双间隙波导器件及其制作方法,其包括第一玻璃基板、第二玻璃基板和第三玻璃基板;第一玻璃基板和第三玻璃基板的上下表面分别设有金属层,且第一玻璃基板设有馈电开口;第二玻璃基板具有传输区域,沿传输区域外围间隔排布多个金属化玻璃通孔作为屏蔽结构;第一玻璃基板、第二玻璃基板和第三玻璃基板按序平行设置并通过框型干膜键合,使得第一玻璃基板下表面的金属层、第三玻璃基板上表面的金属层分别与第二玻璃基板的上表面和下表面之间形成间隙,且馈电开口对应于传输区域上方。本发明具有易加工、低成本、高集成的优势,可以在毫米波/太赫兹频段实现极低的传输损耗,适用于毫米波/太赫兹频段的器件应用。
  • 一种基于玻璃间隙波导器件制作方法
  • [发明专利]多层堆叠间隙波导结构-CN202211487914.6在审
  • 张淼;杨智勇;柳清伙 - 厦门大学
  • 2022-11-25 - 2023-03-14 - H01P3/00
  • 本发明公开了一种多层堆叠间隙波导结构,包括间隙波导结构单元,间隙波导结构单元包括介质层及其下表面的第一金属层,间隙波导结构单元包括传输线区域和非传输线区域,传输线区域上的介质层的上表面设有金属圆环层,金属圆环层内设有与金属圆环层同轴并贯穿介质层的金属过孔,金属圆环层与金属过孔构成EBG结构,EBG结构在介质层上呈周期性排列成两列,两列周期性排列的EBG结构之间形成波导,在非传输线区域上的介质层的上表面设有键合框架,上下两个间隙波导结构单元之间设有间隙层;或者键合框架上设有第二金属层以构成所述间隙层。该金属圆环层可将电磁波限制在一定的空间范围里向前传播,该波导结构具有低插入损耗、高结构稳定性、结构紧凑优点。
  • 多层堆叠间隙波导结构
  • [发明专利]一种基于六轴机械臂的电磁反演建模方法-CN202111074756.7有效
  • 柳清伙;陈龙彬;王礼晓;何政;骆瑞琛 - 厦门大学
  • 2021-09-14 - 2023-02-24 - B25J9/16
  • 本申请提供了一种基于六轴机械臂的电磁反演建模方法,该方法具体包括:以辐射器件垂直上方高度h处的水平面为探测点位置面,在探测点位置面上均匀分布有多个阵列探头,通过阵列探头获取辐射器件的电磁辐射数据,电磁辐射数据包括切向磁场H的幅度值和相位值;对辐射器件的表面进行网格划分,等效磁流源M分布于划分后的网格中,根据网格划分和切向磁场H的位置结合Tikhonov正则化方法进行约束,建立目标函数F;对目标函数F进行最小化求解,最终获得辐射器件表面的等效磁流源M分布。通过该方法可以在较短的时间获取辐射器件的电磁辐射数据,并结合等效源反演方法对辐射器件进行辐射建模,进而分析辐射器件的辐射模式,节省测量时间,提高预测效率。
  • 一种基于机械电磁反演建模方法
  • [发明专利]基于CGA封装的中空杆壁波导器件的制备方法、设计方法-CN202211301295.7在审
  • 张淼;吴舒月;周庆;于大全;柳清伙 - 厦门大学
  • 2022-10-24 - 2023-01-06 - H01P11/00
  • 本发明涉及传输线波导技术领域,特别涉及一种基于CGA封装的中空杆壁波导器件的制备方法,其包括以下步骤:提供一具有馈电孔的第一铜金属层,第一铜金属层具有相对的第一表面和第二表面;将载板键合至第一铜金属层的第一表面上;在第一铜金属层的第二表面由下至上依次形成一钛金属层以及一铜金属层;在铜金属层的上表面涂覆光刻干膜,光刻、刻蚀形成图案化铜金属层,以露出部分钛金属层;以图案化铜金属层为掩膜,刻蚀去除图案化铜金属层并形成图案化钛金属层;识别图案化钛金属层,进行丝网定位刷导电银浆;识别图案化钛金属层,定位铜柱焊垫位置并根据设计图纸完成铜柱的柱栅列阵封装植柱;提供一具有馈电孔的第二铜金属层;在铜柱的顶表面用银浆进行点胶以焊接在第二铜金属层上。
  • 基于cga封装中空波导器件制备方法设计

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