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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  • [实用新型]一种全频极化定向天线-CN201720411670.1有效
  • 何云飞;彭蛟;刘永鑫;彭青松;李帅;黎明 - 浙江航洋通信科技有限公司
  • 2017-04-19 - 2017-12-19 - H01Q1/38
  • 本实用新型中的一种全频极化定向天线,包括底板、天线罩、低频板、合板和高频辐射板,低频辐射板、合板和高频辐射板从左到右到安装在底板上,低频辐射板、合板、高频辐射板和底板之间设有绝缘支撑件,天线罩和底板形成放置低频辐射板、合板和高频辐射板的封闭容纳空间,高频辐射板上设有+/‑45°极化的高频微带PCB振子,低频辐射板上设有+/‑45°极化的低频微带PCB振子,合板对低频微带板和高频微带板上的信号进行合。通过低频微带PCB振子对低频信号进行极化,实现了高低频全频极化,充分发挥天线性能。
  • 一种频段极化定向天线
  • [实用新型]超高性能全频极化定向天线-CN201621260179.5有效
  • 蒋云泉 - 苏州市天烨机械工程有限公司
  • 2016-11-21 - 2017-05-10 - H01Q19/10
  • 本实用新型公开了一种超高性能全频极化定向天线,包括壳体、反射板、高频辐射单元和低频辐射单元,所述反射板固定安装在壳体内表面,高频辐射单元和低频辐射单元均安装在反射板上表面,高频辐射单元位于低频辐射单元的左侧;所述高频辐射单元设有宽带高频PCB板振子、高频馈电PCB板、合器PCB板和高频支撑块,宽带高频PCB板振子和合器PCB板分别固定连接在高频馈电PCB板的顶部和底部,所述高频支撑块固定安装在反射板上表面,高频支撑块上表面与合器PCB板下表面固定连接,所述宽带高频PCB板振子通过高频馈电PCB板与合器PCB板电连接,低频辐射单元与合器PCB板电连接。本实用新型能够实现全频极化通信传输,通用性强,可适用于所有运营商。
  • 超高性能全频双极化定向天线
  • [实用新型]一种5G全频段大张角射灯天线-CN202022108190.2有效
  • 王俊 - 江苏联海通信股份有限公司
  • 2020-09-23 - 2021-06-01 - H01Q1/22
  • 本实用新型公开了一种5G全频段大张角射灯天线,包括安装在塑料射灯外壳内的反射底板,所述反射底板的正面设置有低频极化振子区、附加极化振子区和高频极化振子区,且反射底板的背面相应设置有第一功分器区、合器和第二功分器区该5G全频段大张角射灯天线设置有3GHz振子,能够实现3.3‑3.8Hz频段的5G通信,设置有5GHz振子,能够实现4.8—5.0 Hz频段的5G通信,使5G全频段信号能够全面覆盖,且低频极化振子、高频极化振子、第一附加极化振子和第二附加极化振子均是左右放置,实现天线H面并合,增大了上下高度方向上的纵向覆盖范围,而左右方向上的横向覆盖范围缩小,以实现天线大张角辐射的效果,提高了对高层建筑5G和或4G信号覆盖范围
  • 一种频段张角天线
  • [实用新型]可移中心频率的WCDMA无线直放站-CN201120356237.5有效
  • 石庆谱 - 佛山市禅信通科技有限公司
  • 2011-09-21 - 2012-06-27 - H04W88/04
  • 本实用新型公开一种可移中心频率的WCDMA无线直放站,其包括:施主天线和重发天线;连接施主天线的第一工器;连接重发天线的第二工器;第一工器分别通过下行链、上行链与第二工器连接;在下行链与上行链之间连接用于对所述直放站的中心频率进行锁频设置的选带控制模块本实用新型通过选带监控模块进行锁频设置,可以使直放站的中心频率在WCDMA通信信道全频段内可移,以适用不同的运营商。且本实用新型具有结构简单、操作便捷的优点。
  • 中心频率wcdma无线直放站
  • [实用新型]一种分频可拆卸音箱-CN201921691952.7有效
  • 曾山 - 马朗尼(广州)科技发展有限公司
  • 2019-10-10 - 2020-07-14 - H04R9/06
  • 本实用新型公开了一种分频可拆卸音箱,包括返送音箱,所述返送音箱包括低频音箱与全频音箱,所述低频音箱上设置有容置腔,所述全频音箱可拆卸地安装于所述容置腔内;所述低频音箱与全频音箱之间的分频器和功放均不设置在所述分频可拆卸音箱内,使得全频音箱从所述分频可拆卸音箱拆出后与其他音箱组合使用时,可采用用于驱动分频可拆卸音箱的功放及分频器,该分频可拆卸音箱能够根据使用需要拆分为两种不同频段的音箱,功能多样,使用方便。
  • 一种分频可拆卸音箱
  • [发明专利]一种基于Python数据处理的长链S参数快速估算方法-CN202211687877.3在审
  • 黄昊;叶志;周正阳 - 浙江大学
  • 2022-12-27 - 2023-04-18 - G06F30/20
  • 本发明公开了一种基于Python数据处理的长链S参数的快速估算方法,包括:步骤1、提取参考长链全频段S参数模型Sref;步骤2、提取待测长链低频S参数模型Soriginal;步骤3、基于不同种类S参数的性质,参考典型长链全频段S参数模型Sref,对低频S参数源文件Soriginal进行修正;步骤4、将修正后的S参数模型用于链电路仿真,得到时域结果,从而完成长链信号完整性评估。本发明通过提取待测链的低频S参数,并结合S参数性质对其进行修正,得到了可用于长链信号完整性估计的全频段S参数模型,由低频S参数模型直接估算得到全频段S参数文件的方法,极大地提高了信号完整性仿真分析的效率
  • 一种基于python数据处理长链路参数快速估算方法
  • [发明专利]一种基于分集技术的电视接收天线系统-CN200910233803.0有效
  • 丁龙刚 - 南京工业职业技术学院
  • 2009-10-22 - 2010-03-17 - H01Q3/34
  • 本发明公开了一种基于分集技术的电视接收天线系统,该电视接收天线系统中的高性能室外全频道电视接收天线为方向性较强的八木振子天线,一组天线间指向有偏差且相互间隔距离d≥λ/2,天线带宽为全频道;高性能室外全频道电视接收天线接收到的信号通过全频道射频底噪声放大器及混合电路增益放大后进入多输入最大合并比合器,功率检测器测量多输入最大合并比合器输出的功率,得到相应功率控制相位信息,通过自适应算法,得到控制相位偏移量并输入到全频道射频底噪声放大器及混合电路控制其相位变化,使得多输入最大合并比合器输出最大功率
  • 一种基于分集技术电视接收天线系统
  • [发明专利]一种用于短波全频段接收的可变频窄带干扰抑制方法-CN202011140529.5有效
  • 应文俊;李梅 - 成都星象科技有限公司
  • 2020-10-22 - 2022-04-22 - H04B1/10
  • 本发明公开一种用于短波全频段接收的可变频窄带干扰抑制方法,将输入信号功分为两,分别采用全频段直采接收支路和宽带变频接收支路接收处理两输入信号,并将两支路处理结果输入到FPGA中进行融合输出;本发明通过可调陷波和窄带陷波技术相结合的方法来实现短波全频段可调谐的窄带陷波,从而实现对干扰信号的抑制,具备陷波频率在短波全频段范围内可调谐、陷波带宽小、陷波深度大的特点,且易于实现;通过窄带晶体陷波保证了干扰信号临近信道信号的接收性能,通过与混频链配合使固定频率的晶体陷波器也可以对任意频率的短波干扰信号进行陷波,并通过在FPGA中进行的数据融合既实现了对干扰信号窄带陷波抑制,又保证了除干扰信号外全频段短波信号的良好接收。
  • 一种用于短波频段接收变频窄带干扰抑制方法
  • [实用新型]多频段的大功率屏蔽器-CN201720024537.0有效
  • 周云飞 - 福州金石电子科技有限公司
  • 2017-01-10 - 2017-07-25 - H04K3/00
  • 本实用新型公开了一种多频段的大功率屏蔽器,包括若干信号屏蔽系统、合器、功率分配网络和天馈系统,信号屏蔽系统、合器、功率分配网络和天馈系统依次连接;信号屏蔽系统包括全频段移动通信屏蔽单元和wifi屏蔽单元,天馈系统包含全频段输出频率。本实用新型在信号屏蔽系统包括全频段移动通信屏蔽单元和wifi屏蔽单元,能够有效针对无线信号进行屏蔽工作。
  • 频段大功率屏蔽
  • [发明专利]利用低频采集卡采集脉冲信号的方法-CN201310346011.0有效
  • 汪璟玢;董书暕;姚仰光 - 福州大学
  • 2013-08-10 - 2013-12-04 - G06F17/40
  • 本发明涉及信号采集技术领域,特别是一种利用低频采集卡采集脉冲信号的方法,将采集卡上的n采集信道配置为k全频率采集信道和n-k分频率采集信道,当需要采集脉冲信号时,在一段时间间隔t中,将采集卡的最大采样频率全部分配给所述k全频率采集信道中的s,循环┌k/s┐次,完成k全频率采集信道中所有脉冲信号的采集,其中,s≥1,┌k/s┐表示对k/s的值向上取整;如果采集的是普通低频信号,则将最大采样频率分配给n-k分频率采集信道,采集所述n-k分频率采集信道中的普通低频信号。
  • 利用低频采集脉冲信号方法

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