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]超声波定向装置-CN97100834.5无效
  • 田振国 - 田振国
  • 1997-03-13 - 1997-11-19 - G01S3/80
  • 一种能够使超声波缩窄定向的定向装置。它由吸声装置构成,设于超声波换能器前径路上,使有用的部分顺利通过,而对无用的部分进行阻拦衰减吸收,从而缩窄,使定向。吸声装置可由吸声材料层构成,结构简单,并可配用多种扩散的超声波换能器,通用性强。
  • 超声波定向装置
  • [实用新型]一种用于测量超声波探头扩散的装置-CN202220862795.7有效
  • 吴学成 - 吴学成
  • 2022-04-14 - 2022-10-11 - G01N29/30
  • 本实用新型涉及一种用于测量超声波探头扩散的装置,包括两个不同半径的半圆试块、信号接收探头及角度测量装置,信号接收探头沿半圆试块的圆弧面滑动设置,半圆试块轴向平面中间形成被测探头放置位,角度测量装置用于测量信号接收探头的相对偏转角度本实用新型利用两个不同半径的半圆试块可测得四个角度值,利用四个角度值和大半圆试块半径、小半圆试块半径构成的三关系,可较精确的计算出主中心轴和声边缘扩散线所形成的上、下扩散,相比现有技术的测量方法更为精确,为超声波探伤行业提供一种快速、精确、有效的探头扩散和折射测量方法;测量操作简单,测量效率高,测量精度高,适用范围广。
  • 一种用于测量超声波探头扩散装置
  • [实用新型]TOFD探头扩散测量专用楔块-CN201922430456.2有效
  • 徐剑 - 南京南化检验检测技术有限公司
  • 2019-12-27 - 2020-09-22 - G01N29/30
  • 本实用新型属于TOFD检测硬件系统技术领域,公开了一种TOFD探头扩散测量专用楔块,包括本体,本体为长方体,底部为弧面;本体的中心位置设有圆柱形的TOFD探头接入口,TOFD探头接入口直径为10mm或者本实用新型在专用楔块的中心位置同轴心设置了用于安装TOFD探头的接口,使得探头的晶片距离楔块底部还有一定的距离,因此,探头晶片与扩散测定试块不直接接触,可延长TOFD探头使用寿命。其次在扩散的测量过程中,楔块底面的宽度和圆弧尺寸与扩散测定试块边缘的宽度和圆弧尺寸相吻合,可确保探头楔块整体与试块接触平稳,提高测量精度。
  • tofd探头扩散测量专用
  • [实用新型]一种超声波换能器扩散的测量装置-CN200720108554.9无效
  • 鲍小南 - 鲍小南
  • 2007-04-25 - 2008-03-12 - G01H17/00
  • 本实用新型公开了一种超声波换能器扩散的测量装置,它包括沿横轴XX′方向设置的超声波换能器和与其相连相配套的扩散测量显示仪,在所述的超声波换能器的一侧设有信号反射板,信号反射板可绕自身的中心轴旋转本实用新型采用测量可旋转信号反射板的超声波回波信号的方法间接测量超声波换能器发射声场扩散,装置简单实用、可操作性强,装卸方便,价格低廉,替代了昂贵的进口设备,可广泛应用于超声波学科教学演示、超声波技术应用
  • 一种超声波换能器声束扩散测量装置
  • [发明专利]基于轨道角动量谱分解的涡旋通信收发阵列校准方法-CN202110430241.X有效
  • 李禹志;李昕珈;郭各朴;马青玉 - 南京师范大学
  • 2021-04-21 - 2023-04-18 - H04B17/11
  • 本发明提出了一种基于OAM谱标准差的收发阵列校准方法,基于复用涡旋相控理论,利用单环收发阵列实现了涡旋的OAM通信,获得了理想与非理想条件下复用涡旋的轨道角动量谱,并根据二者的归一化结果的相对误差评价非理想条件下复用涡旋的轨道角动量扩散度,分别通过仅对接收阵列的横向偏移和相对偏转依次校准,和同时对发射,接收阵列进行相对偏转校准的方法完成二者的相对位置校准,实现复用涡旋的共轴传输。本发明能够实现涡旋通信中发射与接收阵列间横向平移和相对偏转的校准,建立理想的涡旋通信条件,有效降低轨道角动量扩散,提高通信质量,对涡旋通信技术的发展与应用具有重要意义。
  • 基于轨道角动量分解涡旋通信收发阵列校准方法

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