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
专利下载VIP
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
更多 »
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
更多 »
钻瓜专利网为您找到相关结果23个,建议您升级VIP下载更多相关专利
  • [发明专利]毫米波室外无源覆盖方法-CN201711124611.7有效
  • 殷弋帆;谢力 - 南京海得逻捷信息科技有限公司
  • 2017-11-14 - 2023-08-08 - H04W16/18
  • 毫米波室外无源覆盖方法在基站(1)的直射区(21)采用直接照射覆盖方法,在基站(1)的阴影区(22)采用无源反射器(3)照射覆盖的方法;基站(1)的位置便于基站(1)信号经过尽可能少的反射次数、尽可能短的路径(5)就可以到达阴影区(22);无源反射器(3)的位置使得基站(1)信号经过一级无源反射器(31)或者多级无源反射器(32)到阴影区(22)路径(5)的总反射次数尽可能少、总距离尽可能短。该方法可以减少毫米波大尺度传播的路径损耗,还可以增加独立信道数量,改善MIMO信道的独立性;不使用电源,具有节能、工作频带宽、成本低的特点,而且易于与现有环境及建筑物融合。
  • 毫米波室外无源覆盖方法
  • [发明专利]毫米波室内无源覆盖方法-CN201711123795.5有效
  • 殷弋帆;谢力 - 南京海得逻捷信息科技有限公司
  • 2017-11-14 - 2023-06-30 - H04W16/20
  • 毫米波室内无源覆盖方法在直射区(21)采用直接照射覆盖方法,在阴影区(22)采用无源反射器(3)照射覆盖的方法;基站(1)的信号经过无源反射器(3)的反射,穿过室内门窗等毫米波易于穿透的部位,到达阴影区;无源反射器(3)的位置使得基站(1)信号经过无源反射器(3)到阴影区(22)路径(4)上的总反射次数尽可能少、总距离尽可能短。方法可以减少毫米波传播的路径损耗,还可以增加独立信道数、改善MIMO信道的独立性;不使用电源,具有节能、工作频带宽、成本低的特点,而且易于与现有室内环境融合。
  • 毫米波室内无源覆盖方法
  • [发明专利]毫米波室内智能无源覆盖方法-CN201711125430.6有效
  • 殷弋帆;谢力 - 南京海得逻捷信息科技有限公司
  • 2017-11-14 - 2023-06-09 - H04W16/20
  • 毫米波室内智能无源覆盖方法在直射区(21)采用直接照射覆盖,在阴影区(22)采用无源反射器(3)照射覆盖;来自基站(1)信号经过无源反射器(3)的反射,穿过室内的门窗等毫米波易于穿透的部位,到达阴影区(22);无源反射器(3)的位置使得基站(1)信号经过无源反射器(3)到阴影区(22)路径(5)的总反射次数尽可能少、总距离尽可能短;无源反射器(3)的反射波(6)的波束方向(61)、波束数量和极化方向(62)可以根据业务需要实时调整改变。该方法可减少毫米波路径损耗,改善MIMO信道独立性,并可根据业务需要、实时调节阴影区(22)的波束数量和特性;具有节能、工作频带宽、成本低的特点,易于与现有室内环境融合。
  • 毫米波室内智能无源覆盖方法
  • [发明专利]毫米波室外智能无源覆盖方法-CN201711124585.8有效
  • 殷弋帆;谢力 - 南京海得逻捷信息科技有限公司
  • 2017-11-14 - 2023-06-06 - H04W16/20
  • 毫米波室外智能无源覆盖方法在直射区(21)采用直接照射覆盖,在阴影区(22)采用无源反射器(3)照射覆盖;基站(1)和无源反射器(3)的位置使得基站(1)信号经过无源反射器(3)到阴影区(22)路径(5)的总反射次数尽可能少、总距离尽可能短;无源反射器(3)的反射波(6)的波束方向(61)、波束数量和极化方向(62)可以根据业务需要实时调整改变。该方法可以减少毫米波大尺度传播的路径损耗,减小损耗因子,可以改善阴影区(22)的路径损耗,还可以改善MIMO信道独立性,并可根据业务需要、实时调节阴影区(22)波束数量和特性;具有节能、工作频带宽、成本低的特点,而且易于与现有环境及建筑物融合。
  • 毫米波室外智能无源覆盖方法
  • [实用新型]无搅拌器混响室-CN202220786790.0有效
  • 沈学其;殷弋帆;陈凯 - 南京容测检测技术有限公司
  • 2022-04-07 - 2022-10-14 - G01R31/00
  • 无搅拌器混响室主要包括屏蔽室(1)、第一电容板(2)、第二电容板(3)、天线(4);屏蔽室(1)内部形状为长方体,有前壁(11)、后壁(12)、第一侧壁(13)、第二侧壁(14)、底面(15)和顶面(16)共六个墙面;混响室工作期间,第一电容板(2)和第二电容板(3)上的等效电容的电容值可以改变。本无搅拌器混响室,可以不使用机械搅拌器也具有搅拌器在混响室的电作用,实现混响室的测试区域的电磁场平均化,提高平均化的频率,增加平均化的模式,同时节省功率损耗,还扩大了混响室的等效长度,降低了混响室的最低工作频率。
  • 搅拌器混响室
  • [实用新型]电容增强混响室-CN202220787823.3有效
  • 沈学其;殷弋帆;陈凯 - 南京容测检测技术有限公司
  • 2022-04-07 - 2022-10-14 - G01R31/00
  • 电容增强混响室主要包括屏蔽室(1)、电容板(2)、搅拌器(3)、天线(4);屏蔽室(1)内部形状为长方体,有前壁(11)、后壁(12)、第一侧壁(13)、第二侧壁(14)、底面(15)和顶面(16)共六个墙面;电容板(2)与后壁(12)平行,与第一侧壁(13)、第二侧壁(14)、底面(15)和顶面(16)相连;电容板(2)上有多个电容(20),这些电容(20)形成一个电容板(2)的等效电容;搅拌器(3)位于屏蔽室(1)的后壁(12)上。本电容增强混响室,扩大了混响室的等效长度,降低了混响室的最低工作频率,同时扩大了搅拌器的等效行程和有效测量区域,增强了搅拌器的作用效果。
  • 电容增强混响室
  • [发明专利]无搅拌器混响室-CN202210358623.0在审
  • 沈学其;殷弋帆;陈凯 - 南京容测检测技术有限公司
  • 2022-04-07 - 2022-06-28 - G01R31/00
  • 无搅拌器混响室主要包括屏蔽室(1)、第一电容板(2)、第二电容板(3)、天线(4);屏蔽室(1)内部形状为长方体,有前壁(11)、后壁(12)、第一侧壁(13)、第二侧壁(14)、底面(15)和顶面(16)共六个墙面;混响室工作期间,第一电容板(2)和第二电容板(3)上的等效电容的电容值可以改变。本无搅拌器混响室,可以不使用机械搅拌器也具有搅拌器在混响室的电作用,实现混响室的测试区域的电磁场平均化,提高平均化的频率,增加平均化的模式,同时节省功率损耗,还扩大了混响室的等效长度,降低了混响室的最低工作频率。
  • 搅拌器混响室
  • [发明专利]内嵌馈电线极化平面多层异质介质集成天线-CN202210184365.9在审
  • 殷弋帆;杨梅;吕文俊;朱洪波 - 南京邮电大学
  • 2022-02-28 - 2022-06-14 - H01Q1/38
  • 本发明公开了一种内嵌馈电线极化平面多层异质介质集成天线,由上辐射介质基板(2)、馈电激励基板(1)和下辐射介质基板(3)三层基板依次上下叠合构成;上下两面的金属层(10)和两条金属化墙(11)在馈电激励基板(1)中形成介质填充波导(12);介质填充波导(12)是天线的馈电波导,其一端是天线的馈电端(121),另一端是开路的输出端(122);介质填充波导(12)宽壁在输出端(122)方向的输出边缘(123)的形状是内凹和对称的,输出边缘(123)的对称轴是介质填充波导(12)宽壁的中心线。本发明实现了辐射介质块的多层异质集成,且实现了内嵌的馈电激励单元与辐射介质块的平面异质集成,同时具有行波馈电激励线极化辐射的功能。
  • 馈电极化平面多层介质集成天线
  • [发明专利]电容增强混响室-CN202210358615.6在审
  • 沈学其;殷弋帆;陈凯 - 南京容测检测技术有限公司
  • 2022-04-07 - 2022-06-10 - G01R31/00
  • 电容增强混响室主要包括屏蔽室(1)、电容板(2)、搅拌器(3)、天线(4);屏蔽室(1)内部形状为长方体,有前壁(11)、后壁(12)、第一侧壁(13)、第二侧壁(14)、底面(15)和顶面(16)共六个墙面;电容板(2)与后壁(12)平行,与第一侧壁(13)、第二侧壁(14)、底面(15)和顶面(16)相连;电路板(2)上有多个电容(20),这些电容(20)形成一个电容板(2)的等效电容;搅拌器(3)位于屏蔽室(1)的后壁(12)上。本电容增强混响室,扩大了混响室的等效长度,降低了混响室的最低工作频率,同时扩大了搅拌器的等效行程和有效测量区域,增强了搅拌器的作用效果。
  • 电容增强混响室
  • [实用新型]平面工艺的小型化宽带全向立体振子天线-CN201720245971.1有效
  • 谢力;殷弋帆 - 南京海得逻捷信息科技有限公司
  • 2017-03-14 - 2018-01-12 - H01Q1/48
  • 平面工艺的小型化宽带全向立体振子天线包括接地板(10)、两个平面辐射振子(20)、上盖板(30)和馈电接头(40)组成;馈电接头(40)的外导体(41)与接地板(10)相连,内导体(42)通过接地板(10)中心的馈电孔(11)与两个辐射振子(20)相连;每个辐射振子(20)都与接地板(10)垂直,两个辐射振子(20)之间相互垂直;每个辐射振子(20)的窄端(21)与馈电接头(40)的内导体(42)相连,辐射振子(20)的宽端(22)与上盖板(30)垂直相连;辐射振子(20)的两边的短截线(24)延伸到接地板(10)并与接地板(10)相连。该天线制作方便,频带宽、尺寸小、方向性图均匀性好且增益频带内平坦。
  • 平面工艺小型化宽带全向立体天线
  • [发明专利]平面工艺的小型化宽带全向立体振子天线-CN201710150266.8在审
  • 谢力;殷弋帆 - 南京海得逻捷信息科技有限公司
  • 2017-03-14 - 2017-08-18 - H01Q1/48
  • 平面工艺的小型化宽带全向立体振子天线包括接地板(10)、两个平面辐射振子(20)、上盖板(30)和馈电接头(40)组成;馈电接头(40)的外导体(41)与接地板(10)相连,内导体(42)通过接地板(10)中心的馈电孔(11)与两个辐射振子(20)相连;每个辐射振子(20)都与接地板(10)垂直,两个辐射振子(20)之间相互垂直;每个辐射振子(20)的窄端(21)与馈电接头(40)的内导体(42)相连,辐射振子(20)的宽端(22)与上盖板(30)垂直相连;辐射振子(20)的两边的短截线(24)延伸到接地板(10)并与接地板(10)相连。该天线制作方便,频带宽、尺寸小、方向性图均匀性好且增益频带内平坦。
  • 平面工艺小型化宽带全向立体天线
  • [发明专利]幅度校准的封装夹层天线-CN201210563300.1有效
  • 赵嘉宁;殷弋帆 - 东南大学
  • 2012-12-21 - 2013-04-03 - H01Q1/38
  • 幅度校准的封装夹层天线涉及一种喇叭天线。该天线包括集成在一块介质基板(4)上的微带馈线(1)、喇叭天线(2)和金属化过孔(3),介质基板(4)在三维封装(5)的内层,微带馈线(1)一端通过封装侧面的共面波导(7)与内部电路(8)相连,喇叭天线(2)由底面金属平面(9)、顶面金属平面(10)和金属化过孔侧壁(11)组成,由金属化过孔(3)构成的三个金属化过孔阵列,在喇叭天线(2)中形成第一介质填充波导(22)、第二介质填充波导(23)、第三介质填充波导(24)和第四介质填充波导(25),天线中电磁波能等幅分布在天线口径面(12)。该天线可以提高天线的口径效率。
  • 幅度校准封装夹层天线
  • [发明专利]幅度校准的三维封装表面天线-CN201210563897.X有效
  • 赵洪新;殷弋帆 - 东南大学
  • 2012-12-21 - 2013-04-03 - H01Q1/38
  • 幅度校准的三维封装表面天线涉及一种喇叭天线。该天线包括集成在一块介质基板(4)上的金属化垂直过孔馈线(1)、喇叭天线(2)和金属化过孔(3),介质基板(4)在三维封装(5)的最上面,金属化垂直过孔馈线(1)一端与内部电路(8)相连,喇叭天线(2)由底面金属平面(6)、顶面金属平面(9)和金属化过孔侧壁(11)组成,由金属化过孔(3)构成的中间金属化过孔阵列(17)、左边金属化过孔阵列(18)和右边金属化过孔阵列(19),在喇叭天线(2)中形成四个介质填充波导,天线中电磁波能等幅分布在天线口径面(12)。该天线可以提高天线的口径效率。
  • 幅度校准三维封装表面天线

关于我们 寻求报道 投稿须知 广告合作 版权声明 网站地图 友情链接 企业标识 联系我们

钻瓜专利网在线咨询

400-8765-105周一至周五 9:00-18:00

咨询在线客服咨询在线客服
tel code back_top