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]一种目标近场多普勒回波快速仿真方法-CN202110892381.9有效
  • 高鹏程;黄志勇;安锐;都妍;张润俊 - 上海无线电设备研究所
  • 2021-08-04 - 2023-09-19 - G01S7/40
  • 本发明公开了一种目标近场多普勒回波快速仿真方法,包括:步骤S1建立弹目交会坐标系,设置弹目相对速度、弹目相对姿态、脱靶量和脱靶方位;步骤S2、进行分级矩阵的构造;步骤S3、填充当前采样时刻激励矩阵,采用迭代方法或直接法求解矩阵方程,获取当前采样时刻后向雷达截面;步骤S4、根据雷达方程计算近场多普勒回波功率;步骤S5、重复步骤S3和步骤S4,计算目标近场多普勒回波时间序列,本发明实现了回波仿真各采样时刻阻抗矩阵逆矩阵的重用,采用分级矩阵大幅提升了阻抗矩阵求逆的计算效率,对于弹目交会回波仿真这类多右端项求解问题,大幅提高了仿真速度。
  • 一种目标近场多普勒回波快速仿真方法
  • [发明专利]一种基于量子级联的RCS测量收发系统-CN202110885064.4有效
  • 都妍;贾洁姝;霍熠炜;李永晨;陈亚南;武亚君 - 上海无线电设备研究所
  • 2021-08-03 - 2023-09-19 - G01S7/282
  • 一种基于量子级联的RCS测量收发系统,用于测量待测目标的雷达散射截面,包括光源、本振光路、信号光路和检测组件;所述本振光路包括本振参考光路和本振测量光路;所述信号光路包括信号参考光路和信号测量光路;所述信号测量光路包含紧缩场,所述待测目标设置在紧缩场中;由光源发射的光信号通过上述光路可分别得到本振参考光、本振测量光、信号参考光和信号测量光,并分别馈入检测组件;所述检测组件对接收到的本振参考光、信号参考光进行混频,对接收到的本振测量光、信号测量光进行混频,并对混频后的信号进行分析得到待测目标的RCS信息。本发明可实现待测目标RCS的高灵敏度测量,具有体积小、光路结构简单、静区尺寸大的优点。
  • 一种基于量子级联rcs测量收发系统
  • [发明专利]多量子态目标散射特性测量系统及方法-CN202211393913.5在审
  • 霍熠炜;王彪;孟夏莹;张玉涛;都妍;谢兵 - 上海无线电设备研究所
  • 2022-11-08 - 2023-03-21 - G01S7/48
  • 本发明公开了一种多量子态目标散射特性测量系统,包含:激光发射系统;多量子态目标回波信号,其用于根据目标及地物背景的散射回波波束获取目标及地物背景的相干态散射回波能量、光子数态散射回波能量以及偏振态散射回波能量;散射特性分析系统,其用于将目标及地物背景的三种量子态的回波能量作为三维坐标的三个向量值,并融合到三维图中,分析目标及地物背景散射特性的差异。本发明具有测量数据广泛,测量数据准确率高、测试成本低等优势,克服了传统量子激光雷达测量状态较为单一的劣势,弥补了目标在地物环境下目标量子散射特性测量的空白,为基于量子激光雷达目标在复杂环境的识别提供了新的方法。
  • 多量目标散射特性测量系统方法
  • [发明专利]一种箔条云回波仿真建模方法-CN202111544008.0在审
  • 高伟;王晓冰;都妍;陈亚南;朱凌轩 - 上海无线电设备研究所
  • 2021-12-16 - 2022-03-01 - G01S7/41
  • 本发明公开了一种箔条云回波仿真建模方法,包含:借助Pocklington积分方程计算不同长度单根箔条全空间单基散射特性;基于随机生成或已建有箔条云模型,采用拉格朗日插值生成每一根箔条散射特性;根据探测器和箔条之间的相对位置,结合雷达方程获取每根箔条的回波,矢量叠加所有箔条的回波贡献,形成箔条云整体回波;将探测器运动轨迹上每一采样点按照上述步骤逐一计算,形成回波特性曲线。本发明从散射中心的角度考虑箔条的散射,可以实现箔条云回波特性的高效仿真,在精度和速度上均能满足现有工程需求。
  • 一种箔条回波仿真建模方法
  • [发明专利]一种基于射线追踪判定太赫兹波束质量的方法及装置-CN202111544038.1在审
  • 霍熠炜;王彪;都妍;武亚君;谢兵 - 上海无线电设备研究所
  • 2021-12-16 - 2022-03-01 - G01S7/497
  • 本发明提供了一种基于射线追踪判定太赫兹波束质量的方法,包括如下步骤:S1、在太赫兹波束传输的自由空间内设置一平板,将其分裂成n条太赫兹射线;S2、设置两个间隔设置的第一通孔和第二通孔,n条太赫兹射线其中的一条穿过第一通孔成第一图像,找到第一质心位置,移动第二通孔,以使该条太赫兹射线也穿过第二通孔成第二图像,找到第二质心位置;第一质心位置和第二质心位置的投影间隔为该条太赫兹射线的偏折量,偏折量越大,质量越低;S3、综合n条太赫兹射线的偏折量判定太赫兹波束的质量。该方法运用射线追踪方法,追迹太赫兹波束的传播路径的偏折,可简单精确地判定太赫兹波束的质量,并且能够查找波束缺陷的来源,提升目标测量的精度。
  • 一种基于射线追踪判定赫兹波束质量方法装置
  • [发明专利]基于深度学习的弹目交会回波峰值特征建模方法-CN202111445960.5在审
  • 李永晨;都妍;廖意;高鹏程;朱殷;张军平 - 上海无线电设备研究所
  • 2021-11-30 - 2022-02-25 - G06K9/62
  • 本发明提供一种基于深度学习的弹目交会回波峰值特征建模方法,包含步骤:S1、采集多条弹目交会回波信号,分别提取对应的交会回波状态标签矢量建立训练集、验证集和测试集,交会回波状态矢量包含弹体姿态、目标姿态、脱靶量和脱靶方位;S2、建立用于预测弹目交会回波信号包络及峰值特征的多层深度学习模型,弹目交会回波峰值特征包含:峰值个数、峰值位置、峰值幅度,多层深度学习模型包含依序连接的线性模块、残差层、升采样模块、长短期记忆层、卷积模块;S3、通过训练集训练多层深度学习模型;所述验证集用于调整多层深度学习模型的学习率;S4、将所述测试集输入训练好的多层深度学习模型,评估多层深度学习模型的精确度。
  • 基于深度学习交会回波峰值特征建模方法
  • [外观设计]包装盒(信号增强器)-CN202130725875.9有效
  • 都妍 - 都妍
  • 2021-11-04 - 2022-02-22 - 09-03
  • 1.本外观设计产品的名称:包装盒(信号增强器)。2.本外观设计产品的用途:本外观设计产品用于装信号增强器。3.本外观设计产品的设计要点:在于形状、图案与色彩的结合。4.最能表明设计要点的图片或照片:主视图。5.请求保护的外观设计包含色彩。
  • 包装信号增强
  • [发明专利]一种超高声速目标烧蚀扩散物等离子体发生器-CN202111346800.5在审
  • 贾洁姝;谢志杰;都妍;何鸿飞;冯明;廖意 - 上海无线电设备研究所
  • 2021-11-15 - 2022-02-18 - H05H1/00
  • 本发明公开了一种超高声速目标烧蚀扩散物等离子体发生器,包括等离子体电源、电极、加速通道、真空系统和减速通道;所述等离子体电源加载在所述电极处可产生等离子体,气流通过所述电极中心的气孔将所述等离子体扩散至所述加速通道中;所述加速通道可将该等离子体加速为高速动态等离子体,并使其进入所述真空系统中;通过在所述加速通道出口设置烧蚀材料靶板或通过真空系统充入烧蚀材料颗粒,形成含烧蚀扩散物高速等离子体;该等离子体发生器可模拟超高声速目标所处的多种环境,从而得到超高声速目标烧蚀扩散物等离子体的电磁特性。本发明具有电离过程可控、维持过程时间长、电子密度可控、无破坏性且代价较低的优点。
  • 一种超高声速目标扩散等离子体发生器
  • [发明专利]一种太赫兹蓝相液晶光栅及其制作方法-CN201811245674.2有效
  • 都妍;武亚君;霍熠炜 - 上海无线电设备研究所
  • 2018-10-24 - 2021-08-31 - G02F1/1343
  • 本发明公开了一种太赫兹蓝相液晶光栅结构及其制作方法,该结构包括:上基板、下基板、上电极层、下电极层以及蓝相液晶;下基板与上基板相对错位设置;上电极层置于上基板之下;下电极层置于下基板之上;蓝相液晶置于上电极层与下电极层之间;其中,上电极层与下电极层相对错位设置,上电极层与下电极层之间形成电场驱动蓝相液晶。本发明的上电极层和下电极层是透明导电聚合物材料,下电极层为周期性条纹结构,上电极层为均匀平面,上电极层与下电极层之间形成周期性电场驱动蓝相液晶,以使蓝相液晶产生周期性折射率分布。本发明填补了太赫兹波段蓝相液晶光栅的空白,为调制太赫兹波提供途径,对太赫兹器件的实用化发展具有重要的意义。
  • 一种赫兹液晶光栅及其制作方法

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