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]基于金刚石NV色心的量子传感频率跟踪控制方法及系统-CN202311124042.1在审
  • 李冬;雷耀武;陈德智;左晨 - 华中科技大学
  • 2023-09-01 - 2023-10-10 - G01R33/032
  • 本发明公开了一种基于金刚石NV色心的量子传感频率跟踪控制方法及系统,属于量子传感技术领域。本发明通过在金刚石NV色心传感头处引入辅助磁场测量装置,先根据磁场与NV色心磁共振频率的关系,利用磁场测量装置的测磁结果推算出频率偏差,完成微波源输出信号中心频率的粗调。随后根据解调幅值与频率偏差的转换系数计算解调输出对应的频率偏差,完成微波源输出信号中心频率的细调。通过粗调加细调实现微波源输出信号中心频率对NV色心磁共振频率的宽范围、精准跟踪,提高系统测量动态范围和精度。此外,本发明还设置了保护阈值,当磁场变化较小,频率偏差值处在线性约束范围内时,跳过粗调过程,直接进行频率细调,加快调节速度,提高系统测量带宽。
  • 基于金刚石nv色心量子传感频率跟踪控制方法系统
  • [发明专利]冰箱-CN201510320107.9在审
  • 陈士发;张磊;张建秋;张建 - 合肥华凌股份有限公司;美的集团股份有限公司
  • 2015-06-10 - 2015-09-09 - F25D23/10
  • 包括箱体、与所述箱体相连接的后盖板、压缩机底板和压缩机,所述压缩机底板安装在所述箱体内,所述压缩机安装在所述压缩机底板上,其特征在于,所述压缩机底板上设置有加强筋,所述加强筋用于提高冰箱刚度,以改变冰箱的共振频率本技术方案提供的冰箱,通过在压缩机底板上加设加强筋增大了冰箱刚度,从而改变了冰箱的共振频率,使冰箱的共振频率避开压缩机的振动频率,避免冰箱出现共振问题,从而大大降低了冰箱的噪音。
  • 冰箱
  • [实用新型]冰箱-CN201520402395.8有效
  • 陈士发;张磊;张建秋;张建 - 合肥华凌股份有限公司;美的集团股份有限公司
  • 2015-06-10 - 2015-11-25 - F25D19/00
  • 包括箱体、与所述箱体相连接的后盖板、压缩机底板和压缩机,所述压缩机底板安装在所述箱体内,所述压缩机安装在所述压缩机底板上,其特征在于,所述压缩机底板上设置有加强筋,所述加强筋用于提高冰箱刚度,以改变冰箱的共振频率本技术方案提供的冰箱,通过在压缩机底板上加设加强筋增大了冰箱刚度,从而改变了冰箱的共振频率,使冰箱的共振频率避开压缩机的振动频率,避免冰箱出现共振问题,从而大大降低了冰箱的噪音。
  • 冰箱
  • [发明专利]脑测量装置-CN202211041513.8在审
  • 笈田武范;森谷隆广;齐藤右典;须山本比吕;小林哲生 - 浜松光子学株式会社;国立大学法人京都大学
  • 2022-08-29 - 2023-03-03 - A61B5/245
  • 一种脑测量装置,包括:地磁校正线圈;地磁梯度校正线圈;发送线圈;接收线圈;与接收线圈分别对应地设置且用于输出从接收线圈输出的电流的规定的共振频率的信号的多个共振调节电路;与多个共振调节电路分别对应地设置且用于检测从共振调节电路输出的共振频率的信号的多个OPM模块;和基于由OPM模块检测到的信号生成MR图像的控制装置,在以与受试者的头部的中心轴平行的方向为Z轴方向的情况下,多个共振调节电路各自所涉及的共振频率,根据对应的接收线圈的Z轴方向上的位置、和通过倾斜磁场的控制生成的
  • 测量装置
  • [发明专利]多裂纹的非线性超声定位方法-CN201110002007.3有效
  • 全力;刘晓宙;龚秀芬 - 南京大学
  • 2011-01-07 - 2011-09-07 - G01N29/12
  • 多裂纹的非线性超声定位方法,构造材料的不对称边界条件,利用不对称边界条件所引起的共振频率的不等间隔特性,以及由于材料内部裂纹振动的非线性所产生的高次谐波不能满足材料的共振频率却要满足边界条件而引起的各条裂纹两端的振动幅度的差异来进行的多条裂纹定位,分析高次谐波的大小进行裂纹定位以及裂纹大小的判断,使用接触检测技术,使被测试材料处于不对称的边界条件中,一端耦合发射换能器,发射换能器激发的检测频率为被测材料的某一共振频率,利用材料内由于微裂纹而产生的高次谐波的谐波频率不能满足材料的共振频率但却要满足边界条件而导致材料内各条裂纹两端的振动幅度的差异来进行多条裂纹的定位
  • 裂纹非线性超声定位方法

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