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]压电体驱动器及其驱动方法、以及盘记录重放装置-CN200310116521.5无效
  • 喜多弘行;桑岛秀树 - 松下电器产业株式会社
  • 2003-11-14 - 2004-06-02 - H02N2/00
  • 压电体元件(1)具有正的电场侧的极化转变电场强度和负的电场侧的极化转变电场强度的值的绝对值为不同的非对称的极化电场滞后,在压电体元件(1)的膜厚方向上、并且极化转变电场强度的绝对值小的方向极化;作为用于使压电体元件(1)在垂直于压电体元件(1)的膜厚方向方向上位移来进行位置控制的位置控制电压Q1,面对极化转变电场强度的绝对值大的方向,在压电体元件(1)的膜厚方向施加相当于极化转变电场强度的值为0.4以下电场的电压而且,该方法将恢复压电体元件(1)的极化恶化的极化恢复电压Q2重叠在位置控制电压Q1上,与位置控制电压Q1进行切换施加,或在没有施加位置控制电压Q1时进行施加,由此恢复极化特性的恶化,可以使位移特性长期稳定
  • 压电驱动器及其驱动方法以及记录重放装置
  • [发明专利]一种射频电场极化方向的测量方法-CN201710170061.6有效
  • 赵建明;焦月春;贾锁堂 - 山西大学
  • 2017-03-21 - 2019-04-02 - G01R29/12
  • 本发明涉及一种射频电场极化方向的测量装置及方法。本发明的目的是解决现有的射频电场极化方向测量装置和方法存在测量误差大的技术问题。本发明采用的技术方案是:一种射频电场极化方向的测量装置,包括样品池、第一激光光源、第二激光光源、高反射率反射镜、双色镜、光电探测器、第一半波片、第一偏振分光棱镜、第二半波片和第二偏振分光棱镜;一种射频电场极化方向的测量方法,采用射频缀饰的里德堡原子电磁感应透明效应谱线对电场极化方向的感应,实现射频电场极化方向的测量。本发明是基于原子参数进行测量,克服了现有的电场极化方向测量方法误差大的缺点,整个方法实现起来十分简单,便于实现微小型化。
  • 一种射频电场极化方向测量装置方法
  • [发明专利]一种实现电极化整流效应的方法-CN201910629327.8有效
  • 盛志高;许学莉;钟志成;孙继荣 - 中国科学院合肥物质科学研究院
  • 2019-07-12 - 2023-04-25 - H01L29/861
  • 本发明公开了一种实现电极化整流效应的方法,将金属层与介电氧化物层接触,形成异质界面;由于两种材料的能带结构差异,在界面处形成具有一定厚度、包含内建电场的介电耗散层;介电氧化物层中具有局域的、能形成电极化的正负电荷对;本发明在正电场下的电压‑电极化关系与负电场下电压‑电极化关系完全不对称;在某一电场方向下,器件两侧的电极化电场增加而增加;而在另一电场方向下,器件两侧的电极化基本不随电场变化,直至电场超出阈值。本发明实现了一种基于局域电子的、具有非对称极化极化整流效应。
  • 一种实现极化整流效应方法
  • [发明专利]基于有限特征的天线方向图生成方法、系统、终端及介质-CN202210926698.4在审
  • 丁桥;解雨庆 - 中电科航空电子有限公司
  • 2022-08-03 - 2022-11-01 - G06F30/20
  • 本发明公开了基于有限特征的天线方向图生成方法、系统、终端及介质,涉及天线方向图技术领域,其技术方案要点是:获取包含增益、3dB波束宽度、轴比和极化方式的有限特征数据;依据增益和3dB波束宽度构建方向图幅度模型;依据轴比和极化方式确定包含幅度和相位的圆极化比;根据圆极化比和方向图幅度模型求解得到与极化方式对应的左旋圆极化分量或右旋圆极化分量;依据圆极化比以及对应的左旋圆极化分量或右旋圆极化分量计算得到电场线极化分量,并依据电场线极化分量生成天线方向图。本发明以电场线极化分量实现了天线方向图的极化特性和轴比特性,获得拟合度足够高的天线方向图,且天线方向图能够体现圆极化比的幅度和相位。
  • 基于有限特征天线方向图生成方法系统终端介质
  • [发明专利]基于周期极化铁电晶体的光电集成电场传感器-CN200910078519.0无效
  • 李欢;曾嵘;王博;余占清;何金良 - 清华大学
  • 2009-02-25 - 2009-07-29 - G01R15/24
  • 本发明涉及一种基于周期极化铁电晶体的光电集成电场传感器,属于电场测量技术领域。本发明提出的基于周期极化铁电晶体的光电集成电场传感器,包括具有电光效应的周期极化铁电晶片,在该晶片表面一个或多个极化周期内形成的沿着平行于畴壁的方向的马赫-曾德尔干涉仪结构的光波导,该光波导包括输入段、输出段及由两个平行臂组成的中间段;所述光波导的两臂分别处于所述一个或多个极化周期中极化方向相反的区域内。在所述周期极化铁电晶片中,极化周期布满整个铁电晶片。本发明可以明显地改进现有的光电集成电场传感器的温度稳定性,而且还进一步减小了电场传感器对待测电场的影响,同时继承了现有光电集成电场传感器的其它所有优点。
  • 基于周期极化电晶体光电集成电场传感器
  • [发明专利]压电元件及其制造方法和液体排出装置-CN200810088790.8有效
  • 小林宏之;坂下幸雄 - 富士胶片株式会社
  • 2008-05-07 - 2008-11-12 - H01L41/08
  • 一种压电元件及其制造方法和液体排出装置,在压电元件中,压电体膜包含以下强电介质相中的任意一种:由电场施加方向和由自发极化轴和[010]轴构成的面的法线构成的角θm满足-45°<θm<+45°且θm≠0°的强电介质相(I);自发极化轴相对于电场施加方向垂直,且由电场施加方向和由自发极化轴和[010]轴构成的面的法线构成的角θm满足-45°<θm<+45°且θm≠0°的强电介质相(II);以及[010]轴相对于电场施加方向垂直,且由电场施加方向和由自发极化轴和[010]轴构成的面的法线构成的角θm满足-45°<θm<+45°且θm≠0°的强电介质相(III)。
  • 压电元件及其制造方法液体排出装置
  • [发明专利]基于电场触发的可操控吸波与极化转换功能的超表面-CN201811617874.6有效
  • 杨锐;阚尧 - 西安电子科技大学
  • 2018-12-28 - 2021-03-23 - H01Q15/00
  • 一种基于电场触发的可操控吸波与极化转换功能的超表面,包括m×n个周期性排布的超表面单元,超表面单元包括介质基板、印制在介质基板一个侧面的金属贴片单元和另一个侧面的金属地板,金属贴片单元由两个开口方向相差180°且呈镜像对称的U型金属贴片,以及串联该两个U型金属贴片的金属微带线组成,当入射电磁波的电场方向从y轴即U型金属贴片的开口方向逐渐向x轴方向旋转时,触发吸波率逐渐减小,同时触发实现电磁波线极化‑圆极化‑线极化特性,且当入射电磁波的电场方向位于x轴和y轴的角分线上时,极化转换率最好。本发明通过改变电磁波电场方向可以分别触发实现吸波与极化转换功能,可用于微波通信系统中。
  • 基于电场触发操控极化转换功能表面
  • [发明专利]高分子薄膜极化系统-CN201710109369.X有效
  • 王开安 - 王开安
  • 2017-02-27 - 2021-03-09 - H01L41/257
  • 本发明提供一种高分子薄膜极化系统,用于极化高分子薄膜,所述高分子薄膜极化系统包括多个高分子薄膜极化装置;所述高分子薄膜极化装置包括电场组件和物品承载台;该物品承载台上方的环境气体可被高压电极端电离并在该电场组件形成的电场下移动并聚集在所述待极化高分子薄膜第二表面,使所述待极化高分子薄膜内形成沿所述薄膜厚度方向的膜内电场,对高分子薄膜进行极化。该高分子薄膜极化系统的生产合格率较高,且能实现大规模生产。
  • 高分子薄膜极化系统

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