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]损伤检测系统和损伤检测方法-CN201780047745.5有效
  • 安部雅胜;副岛英树;袋濑健 - 株式会社斯巴鲁
  • 2017-04-27 - 2021-01-01 - B64D45/00
  • 实施方式的损伤检测系统包括物理量检测单元、飞行条件变更部和损伤检测部。物理量检测单元在航空器飞行中检测构成所述航空器的结构体的物理量。飞行条件变更部在所述物理量检测单元检测到所述结构体的物理量时,将所述航空器的飞行条件变更为特定的飞行条件。损伤检测部基于所述物理量检测单元从在变更后的所述飞行条件下飞行的所述航空器的所述结构体检测到的物理量,判定所述结构体是否产生了损伤
  • 损伤检测系统方法
  • [发明专利]一种基于PGDNN在移动车辆荷载作用下的桥梁损伤识别方法-CN202211183713.7在审
  • 殷新锋;黄胄;刘扬;周勇;汪林;晏万里 - 长沙理工大学
  • 2022-09-27 - 2023-01-31 - G06F30/27
  • 本发明公开了一种基于PGDNN在移动车辆荷载作用下的桥梁损伤识别方法,包括物理域(数值模型)和数据域(目标桥梁)、特征提取器(VGG16)、物理数据域损失函数、PGDNN模型;所述数值模型由车桥耦合振动理论、桥梁损伤和加速度物理关系建立;VGG16对不同域的损伤特征进行提取;物理数据域损失函数将不同域的损伤特征投影到同一特征空间(再生核希尔伯特空间);未标记的数据域损伤特征获得标签,从而完成PGDNN模型的学习,并用于目标桥梁中的损伤识别。本发明结合了有限元模型和机器学习的优点,将数值模型的物理规律纳入神经网络,指导从稀缺测量数据中学习损伤特征,并对数据域未知损伤进行精确分类,实现桥梁结构在移动车辆荷载作用下的高精度损伤识。
  • 一种基于pgdnn移动车辆荷载作用桥梁损伤识别方法
  • [发明专利]一种建立和维护波长路径的方法、设备及系统-CN200810096847.9有效
  • 易其亮;韩建蕊 - 华为技术有限公司
  • 2008-05-06 - 2009-02-25 - H04L12/56
  • 本发明公开了一种建立波长路径的方法、设备及系统,通过在建立波长路径的过程中通过波长路径上可调单元的物理信号损伤参数信息和可调物理信号损伤参数范围信息更新信令消息,目的节点根据信令消息中包含的物理信号损伤参数判断信号质量是否满足目的节点信号质量门限值,是则当前路由各节点按所述当前路由建立波长路径,否则进一步判断是否可以通过在可调物理信号损伤范围参数内调节物理信号损伤参数,使信号质量满足目的节点信号质量门限值,可以则通知所述当前路由中相关节点进行物理信号损伤参数调节
  • 一种建立维护波长路径方法设备系统
  • [发明专利]多芯光纤中基于物理损伤感知的路由纤芯频谱分配方法-CN202010505058.7在审
  • 刘焕淋;熊琪乐;陈勇;任杰;胡会霞 - 重庆邮电大学
  • 2020-06-05 - 2020-09-22 - H04Q11/00
  • 本发明涉及多芯光纤中基于物理损伤感知的路由纤芯频谱分配方法,属于光通信技术领域。本发明所述的方法通过采用多芯光纤中基于动态路由策略及物理损伤感知的路由纤芯频谱分配方法为待传输的业务选择满足要求的路径及纤芯频谱资源。首先,进行纤芯分组和频谱分区完成初始化;然后,在路由阶段考虑剩余资源、物理跳数和链路占用率等多个关键属性为待传输业务寻找候选路径;在纤芯、频谱分配阶段,设计了一个综合考虑芯间串扰和非线性损伤影响的碎片度量公式,减少传输路径的频谱碎片;最后,采用物理损伤感知算法,均衡分配多芯光纤中每个纤芯,有效地提高了资源利用率并降低了物理损伤对光路传输的影响。
  • 光纤基于物理损伤感知路由频谱分配方法
  • [发明专利]一种光网络中的SDN控制器及物理损伤感知的RSA方法-CN201510821524.1在审
  • 赵继军;王文彦;任丹萍;胡劲华 - 河北工程大学
  • 2015-11-24 - 2016-04-06 - H04L12/721
  • 本发明提供了一种光网络中的SDN控制器及物理损伤感知的RSA方法,涉及光通信技术领域。本发明的SDN控制器将损伤评估模块引入至SDN控制器中,并对SDN控制器南向接口OpenFlow协议的流条目的Match Fields规则进行了扩展;本发明的物理损伤感知的RSA方法包括如下步骤:将到达光网络的业务请求发送至流解析器,流解析器获取当前网络状态信息;路径计算模块根据当前网络状态为该请求计算K条光路;将K条光路发送到损伤评估模块进行物理损伤评估,并选择满足QoT要求的光路资源,建立连接。本发明较为全面地考虑了物理损伤,在为业务进行完路由和频谱分配过程后,进行传输信号的质量判定,保证了QoT。
  • 一种网络中的sdn控制器物理损伤感知rsa方法
  • [发明专利]一种损伤信息传送方法、节点和网络系统-CN200910107687.8有效
  • 韩建蕊 - 华为技术有限公司
  • 2009-06-05 - 2010-12-08 - H04J14/02
  • 本发明实施例涉及通信技术领域,公开了一种损伤信息传送方法、节点和网络系统,该损伤信息传送方法包括:路径上的第一节点从上一跳节点接收第一损伤信息,对所述第一损伤信息进行更新,得到所述全部或部分可用波长在所述第一节点处的物理损伤参数;将在所述第一节点处的物理损伤参数超出预设范围的波长删除;当删除超出预设范围的波长后还存在剩余波长时,向该第一节点的下一跳节点发送第二损伤信息,所述第二损伤信息中包括所述剩余波长在所述第一节点处的物理损伤参数
  • 一种损伤信息传送方法节点网络系统
  • [发明专利]一种超长线缆的损伤诊断方法-CN201911318575.7有效
  • 姚赛杰 - 裕太微电子股份有限公司
  • 2019-12-19 - 2022-03-11 - G01R31/11
  • 本发明揭示了一种超长线缆的损伤诊断方法,其包括以下步骤:以太网物理层芯片发送连续脉冲信号并启动计时器T;以太网物理层芯片检测第一个超过门限值A1的反射脉冲并记录此时计时器的时间t1,完成近端反射测试;以太网物理层芯片重新发送连续脉冲信号并重启计时器T;以太网物理层芯片根据计时器T来动态的调整门限A2;以太网物理层芯片检测第一个超过门限值A2的反射脉冲并记录此时计时器的时间t2,完成远端反射测试;通过计算t2和t1的差值得到线缆损伤的位置。本发明的超长线缆的损伤诊断方法,能够准确地诊断超长线缆的损伤
  • 一种超长线缆损伤诊断方法

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