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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  • [外观设计]方位计算-CN202230108233.9有效
  • 张志江 - 张志江
  • 2022-03-04 - 2022-08-05 - 19-06
  • 1.本外观设计产品的名称:方位计算盘。2.本外观设计产品的用途:用于识图绘图。3.本外观设计产品的设计要点:在于形状与图案的结合。4.最能表明设计要点的图片或照片:组合状态立体图1。
  • 方位算盘
  • [发明专利]行进方位计算设备、行进方位计算方法、行进方位计算程序及导航设备-CN201280022320.6无效
  • 高冈呂尚 - 索尼公司
  • 2012-05-09 - 2014-01-08 - G01C21/00
  • 能够准确地计算行进方位。本发明的行进方位计算设备包括:检测单元,用于检测与用户的步行一起产生的加速度中的表示垂直方向中的加速度的垂直加速度和表示在水平面中的加速度的方位和大小的水平加速度;步行周期设置单元,用于基于垂直加速度的过零点将对应于用户的两步的时段设置为步行周期用于基于在步行周期中水平加速度的大小为极小值的相位设置加速/减速切换相位,在该加速/减速切换相位处执行在用户的行进方向中的加速与减速之间的切换;加速/减速区间估计单元,用于将在每个加速/减速切换相位处划分的每个区间交替估计为加速区间或减速区间;以及行进方位确定单元,用于基于由减速区间中的水平加速度表示的方位和与由加速区间中的水平加速度表示的方位相反的方位确定用户的行进方位
  • 行进方位计算设备计算方法程序导航
  • [发明专利]雷达的目标方位计算方法、雷达装置及可读存储介质-CN202110195823.4在审
  • 陈宏浩;刘陈峰;侯凡 - 上海蛮酷科技有限公司
  • 2021-02-22 - 2021-06-25 - G01S13/06
  • 本申请涉及一种雷达的目标方位计算方法、雷达装置及可读存储介质,雷达的目标方位计算方法包括:获取多根输入天线的复数向量;对复数向量分别进行傅里叶变换和现代空间谱计算,得到第一方位计算结果与第二方位计算结果;对第一方位计算结果与第二方位计算结果进行比较分析,确定至少一待定方位角及对应的瞬时置信度;根据待定方位角与瞬时置信度更新已存储的多个待定方位角的累计置信度;输出累计置信度大于置信度阈值的待定方位角作为目标方位角本申请将傅里叶变换和现代空间谱的方位计算结果进行结合分析,同时考虑方位角的瞬间置信度与累计的置信度来最终确定目标方位角,可以得到精度、置信度和分辨力均足够高的目标方位角。
  • 雷达目标方位角计算方法装置可读存储介质
  • [发明专利]物体检测装置-CN202080076202.8在审
  • 小野泽雅人;堀宽己;竹内宏次;泉川岩;嶋津裕己 - 株式会社电装;丰田自动车株式会社
  • 2020-10-23 - 2022-06-14 - G01S7/40
  • 物体检测装置(10)搭载于车辆(40),并通过探测波的反射波检测物体,具备:速度计算部(22),计算物体相对于车辆的相对速度;方位估计部(23),估计物体相对于车辆的方位;以及方位修正部(30),修正由方位估计部估计出的物体相对于车辆的方位方位修正部具备:速度方位曲线创建部(32),创建基于物体检测装置的理论搭载角度所计算出的表示物体的相对速度与物体的方位的关系的速度方位曲线;加权部(33),根据由方位估计部估计出的方位,对速度方位曲线与估计出的方位之差亦即方位误差赋予权重;以及修正值计算部(34),通过计算由加权部赋予了权重的方位误差的加权平均值作为物体检测装置的实际的搭载角度偏移,从而计算估计出的方位的修正值。
  • 物体检测装置
  • [实用新型]一种空投空降计算-CN202122174675.6有效
  • 彭建亮;刘挺君;房启胜;刘凡;李德帅;熊超 - 中国人民解放军93995部队
  • 2021-09-09 - 2022-01-18 - B64D43/00
  • 本实用新型涉及一种空投空降计算尺,包括方位盘和滑板,方位盘和滑板配合使用;方位盘包括方位盘外圈和方位盘内圆,方位盘内圆设置在方位盘外圈中,方位盘外圈和方位盘内圆可相对旋转,在方位盘外圈顶部设置一个三角形的指标,指标的指示角向下;在方位盘内圆的上端面外缘刻有0°~360°的方位刻度,方位盘内圆的圆心设置空投伞降计算盘中心。本实用新型解决了空中空投、空降实施中,飞行人员计算过程中误读刻划以及计算结果偏差较大的问题。
  • 一种空投空降计算尺
  • [发明专利]自动转向系统、自动转向方法以及自动转向程序-CN201980074612.6有效
  • 中林隆志;佐野友彦;吉田脩;川畑翔太郎;安东宽通;丸尾贤 - 株式会社久保田
  • 2019-11-27 - 2022-10-28 - A01B69/00
  • 一种自动转向系统,使作业车辆沿着所设定的转弯圆自动行驶,其中,所述自动转向系统具备:基准点计算部,所述基准点计算计算作业车辆中的基准点(VP)的位置;基准直线计算部,所述基准直线计算计算通过转弯圆的中心(P)和基准点(VP)的直线作为基准直线(BL);车身方位计算部,所述车身方位计算计算表示作业车辆的车身的朝向的车身方位方位偏移量计算部,所述方位偏移量计算计算通过基准点(VP)并与基准直线(BL)垂直的线和车身方位的交叉角作为方位偏移量(θ);偏移方向判定部,所述偏移方向判定部判定基准点(VP)与转弯圆的外周之间的位置关系;以及转向控制部,在基准点(VP)位于比转弯圆的外周靠内侧的位置的情况下,所述转向控制部输出使方位偏移量(θ)变小的转向量。
  • 自动转向系统方法以及程序
  • [发明专利]车辆位置检测装置及方法-CN201380027871.6有效
  • 冈田和弘 - 歌乐株式会社
  • 2013-04-30 - 2017-04-19 - G01C21/30
  • 本发明能够求取在后续处理中能够获得更为正确的结果的车辆方位误差。车辆位置检测装置包括在转弯前链路上求取转弯开始地点,在转弯后链路上求取转弯结束地点的开始结束点计算部;求取连结上述转弯开始地点和上述转弯结束地点的虚拟链路的虚拟链路生成部;计算作为上述虚拟链路上的规定位置的方位的虚拟链路方位的链路方位计算部;和利用上述虚拟链路方位计算车辆方位方位误差的误差计算部。
  • 车辆位置检测装置程序
  • [发明专利]磁罗经自差自动校正方法及其装置-CN200810083338.2有效
  • 陈黎君;刘公致;王维平 - 杭州米特科技有限公司
  • 2008-03-03 - 2008-08-13 - G01C17/38
  • 本发明涉及一种磁罗经自差自动校正方法及其装置,该方法包括如下处理步骤:a.通过键盘输入或GPS自动搜索获得当时、当地的经纬度数据和海拔高度;b.将经纬度数据和海拔高度输送给天体真方位和磁差计算单元,计算出天体真方位和磁差,根据天体磁方位=天体真方位+磁差,计算出天体磁方位;c.采集视频图像单元将获取的图像数据输送舷角计算单元,计算出舷角;结合罗航向,根据天体罗方位=舷角+罗航向,计算出天体罗方位;d.根据磁罗经自差=天体磁方位-天体罗方位计算出磁罗经自差,并打印或显示。
  • 罗经自动校正方法及其装置
  • [发明专利]一种多通道星载TOPSAR方位模糊度分析方法-CN201910806544.X有效
  • 陈杰;王亚敏;杨威 - 北京航空航天大学
  • 2019-08-29 - 2021-03-30 - G01S13/90
  • 本发明涉及信号处理技术领域,尤其涉及一种多通道星载TOPSAR方位模糊度分析方法,该方法包括:获取天线和系统参数;根据天线和系统参数计算多通道TOPSAR方位向处理信号带宽;将方位扫描角分为N份,计算每份方位扫描角度对应的多普勒中心频率;针对每一份方位扫描角度,利用上述参数及所得结果,计算其对应的方位向模糊度,得到N份方位扫描角分别对应的方位向模糊度。利用本发明可以精确地计算不同方位波束旋转角下的方位模糊度,优化系统总体设计,为后续TOPSAR数据处理奠定基础。
  • 一种通道topsar方位模糊分析方法
  • [发明专利]一种干扰方位测量方法-CN202310335260.3在审
  • 方龙;耿天文;卢中楼 - 安徽博微长安电子有限公司
  • 2023-03-31 - 2023-08-04 - G01S7/36
  • 本发明公开了一种干扰方位测量方法,包括:S1、从上位机获取饱和门限参数;S2、统计主瓣干扰区域,根据脉压后的噪声幅度值比较确认是否为饱和干扰;S3、若饱和干扰、则根据方位平均计算出干扰方位;若非饱和干扰、则根据专用方位分辨算法计算出干扰的方位。本方法通过饱和门限的判断,分情况计算干扰的方位,提高干扰方位计算准确性。脉冲幅度没有过饱和门限时,可以根据现场实际情况设定最大分辨率和最小分辨率,可以在有多个有源干扰时在一定的干扰源方位分辨率条件下准确的分辨出每个干扰的方位,并通过专门的方位分辨算法可以更加精确地计算出干扰的方位信息
  • 一种干扰方位测量方法

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