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]位置测量装置-CN201910026447.9有效
  • S.魏斯;D.弗雷泽;W.霍尔扎普费尔 - 约翰内斯·海德汉博士有限公司
  • 2019-01-11 - 2022-02-11 - G01B11/00
  • 本发明涉及一种位置测量装置,用于绝对位置确定,该位置测量装置由标尺以及相对于标尺沿着至少一个测量方向可移动地布置的扫描单元构成。标尺为了产生可扫描的信号图案具有测量刻度,其沿着测量方向包括以标尺纵向周期布置的条形元件的光栅。条形元件为了沿着垂直于测量方向定向的横向的绝对位置编码具有带有标尺横向周期周期性结构。检测器列沿着测量方向并且检测器元件沿着横向周期性地布置,使得从信号图案的扫描中能产生关于沿着测量方向的相对运动的至少三个周期性的部分增量信号以及每个检测器列至少一个绝对位置信号。
  • 位置测量装置
  • [发明专利]一种高精度雷达测距方法-CN201611162672.8有效
  • 牛睿平;钟勇;陈伯云;陈志峰;张永兵;季国安;杜红娟;田亚奇 - 水利部南京水利水文自动化研究所
  • 2016-12-15 - 2020-04-21 - G01S13/08
  • 本发明公开了一种高精度雷达测距方法,通过变容二极管压振荡器在发射信号的周期和采样信号的周期间形成稳定且极小的时间差,利用发射脉冲信号和采样信号的微小周期差扩展放大电磁波传输时间以提高时间测量的精度,对被测回波信号扩展后进行测量,并采用变容二极管压控振荡器来实现频率差的控制,使两个晶体振荡器产生稳定的周期差且周期可数控的信号,以提高测量的精度。本发明的时间测量精度可达到皮秒,即距离测量精度可达到厘米,测量精度高,且实现较容易,相比于较贵的测量精度达到皮秒的微波计数器,大大的降低了成本;相较于较难实现的基于FPGA高精度的时间测量、时间电压转换等方法实现起来容易得多
  • 一种高精度雷达测距方法
  • [发明专利]一种臭氧在线检测系统-CN202011094983.1在审
  • 李保生;杜亚举 - 合肥福瞳光电科技有限公司
  • 2020-10-14 - 2021-01-22 - G01N21/33
  • 本发明公开了一种臭氧在线检测系统,属于大气监测技术领域,包括前端检测装置和信号采集处理单元;所述前端检测装置包括检测管,所述检测管的进气端安装由臭氧净化过滤器、周期电磁阀和进气口组成的进气周期控制结构,所述进气周期控制结构用于切换臭氧测量周期,该周期分为无臭氧周期和有臭氧周期,所述检测管远离所述进气周期控制结构的一端还安装有抽气泵;所述检测管的管道内还连通UV光源、测量感光模块和参比感光模块,所述UV光源用于发射供臭氧吸收的紫外光,所述测量感光模块采集被吸收后的紫外光强度,所述参比感光模块采集吸收前的紫外光强度。通过该系统可持续对空气中的臭氧浓度进行准确的测量,使用更加方便可靠。
  • 一种臭氧在线检测系统
  • [发明专利]周期序列信号占空比测量方法-CN201310060945.8无效
  • 王磊 - 上海宏力半导体制造有限公司
  • 2013-02-26 - 2013-06-12 - G01R29/02
  • 本发明提供了一种周期序列信号占空比测量方法,包括:第一步骤,用于利用低通滤波器对待测周期序列信号进行滤波以得到滤波后信号,从而去除所述待测周期序列信号的高于所述低通滤波器的截止频率的分量;第二步骤,用于利用直流电压测量经过所述低通滤波器滤波后的滤波后信号的直流电压值;第三步骤,用于利用下述公式计算所述待测周期序列信号的占空比:占空比=直流电压值-待测周期序列信号低电平值/(待测周期序列信号高电平值-待测周期序列信号低电平值)。由此,本发明提供了一种无需利用频率比待测信号高2.56倍至4倍的采样信号就能测量待测信号的周期序列信号占空比测量方法。
  • 周期序列信号测量方法
  • [发明专利]模拟量/脉冲周期(A/T)变送器-CN96109530.X无效
  • 娄志仁;崔效毓;张志刚;李雪;梁铸 - 娄志仁
  • 1996-08-26 - 1997-07-30 - H03M1/50
  • 一种新型的模拟量/脉冲周期(A/T)变送器,是用于工业生产过程自动化测量和电力调度自动化测量变送器,其作用是将待测的电压、电流、功率、温度、流量、压力、相位等参量转换为线性输出的周期脉冲信号,通过数据采集装置测量脉冲信号的周期,就可以计算出与脉冲周期对应的输入被测量。其优点是以A/T转换取代常规的A/D转换,测量准确度高、抗干扰能力强;并将集中方式变成分散方式,提高了系统的可靠性,便于用光电方式实现隔离,降低了成本。
  • 模拟脉冲周期变送器
  • [发明专利]一种空中接口同步方法及装置-CN201210476639.8无效
  • 刘重军;陈立俊;付杰尉;李馨;邓单 - 京信通信系统(中国)有限公司
  • 2012-11-21 - 2013-03-13 - H04W56/00
  • 本发明公开了一种空中接口同步方法及装置,包括:在WCDMA通信系统中,针对任一终端UE,接收设定时长内,UE每隔预置的测量报告周期上报的至少一个观测时间差值,根据接收到的观测时间差值,确定设定时长内接收的观测时间差值的变化速率参考值;对确定出的变化速率参考值进行统计;根据统计结果,按照预设规则,更新UE的测量报告周期,并将更新后的测量报告周期发送给UE,指示UE按照更新后的测量报告周期上报观测时间差值。能够动态调整UE的测量报告周期,从而使得对目标基站发送信号的时间进行调整时准确性较高。
  • 一种空中接口同步方法装置
  • [实用新型]一种管道沉降检测装置-CN202223357904.9有效
  • 史永强;朱文迪;范刚;国庆;盛青文 - 中国建筑一局(集团)有限公司
  • 2022-12-14 - 2023-07-07 - G01C5/00
  • 本实用新型公开一种管道沉降检测装置,涉及市政管道检测技术领域,以解决现有的管道沉降检测装置无法直观地得出管道在一个周期内的沉降值的问题。所述管道沉降检测装置包括:支架、升降调节机构、周期沉降量测量尺以及检测杆。升降调节机构固定设置于支架上。周期沉降量测量尺固定设置于升降调节机构的升降端。检测杆一端用于固定设置于埋在地下的管道上,另一端与周期沉降量测量尺在竖直方向上移动配合,用于测量检测杆的沉降距离。本实用新型提供的管道沉降检测装置用于对埋在地下的管道周期性沉降量进行测量
  • 一种管道沉降检测装置
  • [发明专利]一种测量方法及装置-CN202010750882.9在审
  • 张健;薛祎凡 - 华为技术有限公司
  • 2020-07-30 - 2022-02-18 - H04W72/04
  • 本申请公开一种测量方法及装置,应用于通信技术领域,用于动态调整GAP周期,增加业务吞吐量,降低功耗,及减少终端设备的掉网风险。网络设备向终端设备发送第一信令,所述第一信令包括GAP周期配置信息,所述GAP周期配置信息用于所述终端设备进行GAP测量,且,所述GAP周期配置信息包括第一GAP周期;所述网络设备向所述终端设备发送第一信息,所述第一信息用于指示所述终端设备使用第二GAP周期进行所述GAP测量;其中,所述第一GAP周期与所述第二GAP周期不同。
  • 一种测量方法装置
  • [发明专利]一种高精度脉冲信号时差测量装置和测量方法-CN201710725848.4有效
  • 苏君;范志强;张天航;邱琪 - 电子科技大学
  • 2017-08-22 - 2019-08-16 - G01R29/02
  • 本发明提供了一种高精度脉冲信号时差测量装置,包括用于生成高频正弦观测量信号的信号处理模块、用于生成与高频正弦观测量信号同周期信号的时钟模块,用于获取整数倍周期时差的计数模块、用于获得相位差的鉴相测量模块、用于计算第一信号和第二信号时间差的计算模块和用于使装置处于初始状态的复位模块;本发明还提供了应用于上述装置的方法,即采用光信号和电信号处理技术将两路输入信号处理为两路高频正弦观测量信号输入至鉴相器直接鉴相以获得不足一计数周期的时差,消除了参考时钟信号的精度影响;采用与高频观测量正弦信号相同周期的计数时钟进行整数倍周期的计时,提高了信号时差计数周期的精度,解决了难以高精度测试脉冲信号时差的问题。
  • 一种高精度脉冲信号时差测量装置测量方法
  • [发明专利]测量误差的补偿方法以及为此目的的电子装置-CN200480022954.7有效
  • 汉斯·约兰·埃瓦尔德·马丁 - 森谢尔公司
  • 2004-08-10 - 2006-09-20 - G01N21/27
  • 本发明涉及一种用于相对于传感器(1)的测量处理,对测量值进行温度依赖误差补偿的方法和电子装置(6),所述补偿涉及“漂移”误差源。在选取的测量周期(T1)期间出现和确定的最高测量值(Mmax)或最低测量值(Mmin)将存储在存储器(69′)内。特别提议,将在选取的时间周期(T1)期间出现和估算的最低模拟值或最高数字化测量值存储在所述存储器(69′)内;在选取的测量周期或时间周期(T1)末端出现和估算的测量值(Mmax;Mmin)将与存储的模拟值或通过A/D转换器与数字化的控制值(65′)比较;以及估算测量的最低或最高值和所述存储的控制值之间的偏差用作为在随后的测量周期(T2)中出现的测量值的有关的和/或相应的补偿(K1)的基础。
  • 测量误差补偿方法以及为此目的电子装置

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