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3894821个,建议您升级VIP下载更多相关专利
  • [实用新型]共心拉曼信号收集系统-CN202122088904.2有效
  • 伍璐琭;郭金家;杨德旺;刘庆省 - 中国海洋大学
  • 2021-09-01 - 2022-03-25 - G01N21/01
  • 一种共心拉曼信号收集系统,包括:近共心;锥反射镜,锥反射镜朝向近共心的一侧设置有反射凹面,反射凹面为锥形凹槽结构;锥透镜,锥透镜朝向近共心的一侧设置有锥头,锥头为凸出的锥形结构;平凸透镜,平凸透镜朝向锥透镜的一侧面为平凸透镜平面本实用新型的创新构思为:将锥透镜放在近共心的侧面,让近共心的几何中心落在锥透镜的焦距附近,随后放置滤波片和平凸透镜。锥透镜将被激发的拉曼信号汇聚、压缩到平凸透镜上。通过上述结构设计,本实用新型的有益效果如下:本实用新型所构建的光学系统结构独立、器件简单,采用光纤收集信号时,收集效率高。
  • 共心腔拉曼信号收集系统
  • [实用新型]一种信号盒内加工定位夹具-CN202122056324.5有效
  • 郝建敏;朱胜华;葛庆亮;李耀;李志雄 - 苏州港旺金属科技有限公司
  • 2021-08-30 - 2022-03-29 - B23G1/44
  • 本实用新型公开了一种信号盒内加工定位夹具,包括底座、垫高柱、可伸缩式托举杆、气动按压组件和若干个顶撑组件,垫高柱对应信号盒四角定位孔下端布置,且任意两只垫高柱内部还设置有可伸缩式定位销,可伸缩式托举杆包括多组固定在底座下端面的伸缩气缸、气顶座和托举杆,该夹具采用任意两个垫高柱上端面设置可伸缩式定位销,保证定位精确,并结合气动按压组件将信号盒外周的立壁按压夹紧,保证装夹牢靠,并同时收回底部可伸缩式托举杆,不让信号盒外壁的散热鳍片接触底座,使散热鳍片不成为装夹受力点,在信号盒内的矩形孔内周边设置若干个顶撑组件,保证在攻螺纹孔时,以防止矩形孔内周边变形,充分保障产品外观不受损,提高加工良品率。
  • 一种信号盒内腔加工定位夹具
  • [发明专利]微波高频功率合成的腔体-CN202311048017.X在审
  • 郭福军;宋玉清;尚伟科;张峰瑜;李荣明 - 南京纳特通信电子有限公司
  • 2023-08-21 - 2023-09-19 - H01P5/18
  • 本申请涉及一种微波高频功率合成的腔体,涉及射频微波技术领域,其技术方案包括腔体包括主腔体和上盖体,主腔体的表面设有信号输入信号放大信号输出信号调节件,信号输入信号放大信号输出彼此之间相连通,信号调节件设置于信号输入的内壁和信号输出的内壁。传输信号依次经过信号输入信号放大信号输出进行信号分配、放大与合成,该腔体能够获得高频功率,传输效率高,稳定性强,传输损耗低,此外,与相同高功率的矩形波导腔体相比体积要小得多,提高了腔体的空间利用率
  • 微波高频功率合成
  • [发明专利]氢原子频标注微波信号合成装置-CN201911333491.0在审
  • 任士卿;周铁中 - 北京无线电计量测试研究所
  • 2019-12-23 - 2020-04-10 - H03L7/26
  • 本发明公开了一种氢原子频标注微波信号合成装置,包括乘10频率变换器和直接数字频率综合器;外部输入信号为10MHz信号,外部输入信号经过乘10频率变换器倍频得到100MHz信号;100MHz信号作为直接数字频率综合器的时钟信号,设置直接数字频率综合器寄存器,直接数字频率综合器输出跳频信号20.385/425MHz;直接数字频率综合器的输出为与时钟信号周期相关的正弦阶梯波,直接数字频率综合器的输出频谱包含频率N*fs±f,fs为时钟信号频率,N为设置的倍频数值,f为设定输出频率;设置N为14,直接数字频率综合器输出的跳频信号1.420385/425GHz作为氢原子频标注微波信号
  • 氢原子标注微波信号合成装置
  • [发明专利]用于气体拉曼信号增强的中空波导-CN202110528092.0在审
  • 王品一;陈伟根;王建新;万福;王有元;杜林;周湶;李剑 - 重庆大学
  • 2021-05-14 - 2021-08-24 - G01N21/65
  • 本申请公开了用于气体拉曼信号增强的中空波导,包括中空波导、高反镜、长通滤镜和消色差透镜;所述中空波导构成中空波导,内壁涂覆反射膜;所述高反镜和长通滤镜分别设于中空波导的首、尾端;中空波导内填充待测气体,激光从高反镜入射到中空波导并激发待测气体的拉曼散射光;中空波导内沿不同方向传播的拉曼散射光在高反镜、长通滤镜和中空波导内壁的反射膜之间多次反射,一并经长通滤镜过滤激光后出射;长通滤镜透射出的拉曼散射光经消色差透镜准直,得到经中空波导增强的气体拉曼信号。本发明融合光纤增强技术对拉曼信号收集效率的提升与增强技术对激光有效路径的延长,实现了较低的拉曼光谱气体检出限。
  • 用于气体信号增强中空波导
  • [实用新型]迈克神经电生理信号双极监测装置-CN202321033458.8有效
  • 仲骏;靳湾湾;夏斌;李森 - 上海悦灵医疗科技有限公司
  • 2023-04-28 - 2023-09-05 - A61B5/294
  • 本实用新型提供了一种迈克神经电生理信号双极监测装置,包括远端与顶部信号接收组件连接、近端与主体导管连接的远端导管,以及套接在所述远端导管外的囊体,所述远端导管上设有用于液体进入所述囊体内部的孔,所述主体导管与远端导管的内部穿设有远端导线,所述远端导线的远端与顶部信号接收组件电连接,以通过所述顶部信号接收组件接收三叉神经半月节的痛觉神经电生理信号。通过术中监测顶部信号接收组件接收的三叉神经根的痛觉神经电生理信号,可以明确球囊的具体位置,实现精准压迫。
  • 迈克神经生理信号监测装置
  • [发明专利]一种信号放大器存放保护盒-CN201911351352.0有效
  • 不公告发明人 - 安徽元晔光电有限责任公司
  • 2019-12-24 - 2020-12-01 - B65D25/10
  • 本发明公开的一种信号放大器存放保护盒,包括盒子,所述盒子内设有开口向上并用于存放信号放大器的收纳,所述收纳前侧设有用于存放输出线的存线,所述收纳后壁、所述收纳与所述存线之间以及所述存线前壁连通设有通线口,将信号放大器放于所述收纳内,将信号输入线通过后侧所述通线口伸出到所述盒子外,将信号输出线通过所述收纳与所述存线之间的所述通线口送入所述存线内进行收纳,本发明通过将信号放大器进行密封保存,并将信号输出线和信号输入线分隔开,将不同的信号输出线多余的部分进行分隔储存,避免线路混乱且相互干扰,并且可将信号输出线与信号输入线进行夹紧。
  • 一种信号放大器存放保护
  • [发明专利]单光子光学谐振的锁定方法及其装置-CN201010299949.8无效
  • 王晓波;贾锁堂;肖连团;王晶晶;马杰 - 山西大学
  • 2010-10-09 - 2011-02-16 - H01S3/098
  • 本发明涉及光学谐振,特别涉及光学谐振的锁定,具体为单光子光学谐振的锁定方法及其装置。解决目前无法用微弱光信号来锁定谐振的问题。用频率为9.2kHz、电压幅度为3伏的正弦波信号对频率为1Hz的三角波信号进行调制而形成调制扫信号,用调制扫信号扫描光学谐振而实现对入射单光子的调制;利用积分时间为30ms的锁相放大器对光学谐振输出的被调制单光子信号的同步累积进行解调得到锁参考信号,将锁参考信号经PID控制器加在光学谐振偏置控制端,而实现对光学谐振的锁定。利用调制解调的方法提高了锁参考信号的信噪比。该方法可应用于激光检测、光纤通讯、单光子检测、激光光谱等相关领域。
  • 光子光学谐振腔锁定方法及其装置
  • [发明专利]一种4G多通道信号合路器-CN201410238121.X无效
  • 邓祥 - 镇江强盛康通信科技有限公司
  • 2014-06-03 - 2014-09-10 - H01P1/213
  • 本发明公开了一种4G多通道信号合路器,包括腔体、信号输出端口、GSM/DCS公共输入端口、3G信号输入端口及4G信号输入端口,其中,上述腔体内部由隔板分隔成GSM滤波、DCS滤波、4G滤波和3G滤波;GSM滤波、DCS滤波、4G滤波和3G滤波的一端均与信号输出端口连通;GSM滤波及DCS滤波的另一端连通GSM/DCS公共输入端口;3G滤波和4G滤波的另一端分别连通3G信号输入端口及4G信号输入端口;公共输入端口、3G信号输入端口及4G信号输入端口输入的信号经过和路器合并后由信号输出端口发出。本发明简化多网覆盖时通讯设备的安装、降低通讯设备成本,实现了多频合路;同时其内部结构布局合理、结构紧凑、可靠性高;各滤波单层分布于腔体内,方便调试。
  • 一种通道信号合路器

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