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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  • [实用新型]一种超宽温区冰箱-CN202221151477.6有效
  • 陈开松;魏邦福 - 长虹美菱股份有限公司
  • 2022-05-13 - 2022-11-29 - F25B21/02
  • 本实用新型公开了一种超宽温区冰箱,涉及家用电器技术领域。包括箱体和箱门,箱体内部自上而下依次设有冷藏室、变温室、冷冻区、半导体制冷模块和制冷系统,冷冻区包括位于其一侧的冷冻室,以及位于其另一侧的冷室和冷室;箱体内部还设有用于其制冷的制冷系统,以及与制冷系统耦合作用并进一步为冷室与冷室提供制冷的半导体制冷模块,半导体制冷模块包括两组,其中一组设置在冷冻室与冷室之间,另一组设置在冷室与冷室之间。
  • 一种超宽温区冰箱
  • [发明专利]一种检测识别非直达超宽带信号的方法及系统-CN201410473461.0有效
  • 缪志敏;赵陆文;田世伟;姜劲松;赵洪华 - 中国人民解放军理工大学
  • 2014-09-16 - 2019-01-11 - G01S5/14
  • 本发明公开了一种检测识别非直达超宽带信号的方法及系统。该方法包括采样步骤,采集超宽带信号样本;提取步骤,提取这些超宽带信号样本的波形特征;建模步骤,提供带约束条件的球体检测函数,修正其中的参数值,得到能够区分出非直达超宽带信号样本的球体检测模型;检测步骤,接收并提取待测超宽带信号的波形特征,计算其波形特征组合到该球体检测模型球心的距离,若该距离大于该球体检测模型的半径,则该待测超宽带信号为非直达超宽带信号。针对超宽带定位中的非直达超宽带信号和直达超宽带信号的数量不平衡性,利用该方法可以有效检测非直达超宽带信号,并具有实现方法简便、可靠性高、通用性强等优势。
  • 一种检测识别直达宽带信号方法系统
  • [发明专利]一种超宽带平面透镜-CN202211457179.4在审
  • 刘永强;车永星;戚开南;孙金海;李粮生;殷红成 - 北京环境特性研究所
  • 2022-11-21 - 2023-03-10 - H01Q15/00
  • 本发明提供了一种超宽带平面透镜,该超宽带平面透镜包括:若干单开口谐振环连接组成的方形阵列;所述超宽带平面透镜的工作频带为8~13GHz;所述单开口谐振环包括两层金属片和非金属介质;所述金属片上开设有两段弧形槽;其中,所述弧形槽在所述金属片上呈中心对称分布;所述非金属介质填充于两层所述金属片之间;所述单开口谐振环的弧形槽的半径由所述超宽带平面透镜的中心沿着中心线方向向外呈递减分布。本方案提供的超宽带平面透镜形状结构简单,工作频段宽,透射效率和聚焦效率高、数值孔径大。
  • 一种宽带平面透镜
  • [发明专利]一种具有吸波与极化转换双功能的可重构超宽表面-CN202310138129.8在审
  • 杨锐;刘国泰 - 西安电子科技大学
  • 2023-02-20 - 2023-04-25 - H01Q15/00
  • 本发明提出了一种具有吸波与极化转换双功能的可重构超宽表面,用于解决了现有双功能可重构表面难以实现超宽带吸波,超宽带极化转换功能的问题,包括自上而下依次层叠的上表面印制有石墨烯贴片和下表面印制有第一二氧化钒环形贴片的第一介质基板、下表面分别印制有第二、第三和第四二氧化钒环形贴片的第二、第三和第四介质基板,以及下表面印制有金属底板的第五介质基板;当石墨烯费米能级为0eV,二氧化钒所处温度为70℃时,表面实现宽带吸波,当石墨烯费米能级为1eV,二氧化钒所处温度为50℃时,表面实现超宽带线‑圆极化转换;本发明利用一种表面结构实现了超宽带吸波和超宽带线‑圆极化转换,可用于太赫兹吸波、太赫兹通信。
  • 一种具有极化转换功能可重构超宽带表面
  • [发明专利]P-S频段的超宽带吸波构表面及低散射系统-CN202011366776.7在审
  • 李思佳;曹祥玉;杨欢欢;李桐;丛丽丽;韩博文 - 中国人民解放军空军工程大学
  • 2020-11-27 - 2021-03-05 - H01Q17/00
  • 提出一种P‑S频段的超宽带吸波构表面单元,其由顶层、中间层、底层共三层介质板,两个空气层,顶层介质板上表面的“回”字形开口金属环及集总电阻,中间介质层上表面的“口”字型开口金属环及集总电阻,底层介质板上表面的再由上述超宽带吸波构表面单元构成P‑S频段的超宽带吸波构表面及低散射系统。构表面通过介质损耗、介质损耗和结构谐振损耗能够实现0.5GHz‑2.5GHz范围的90%吸波率效果,在P‑S波段的相对带宽达到133.3%;以超宽构表面为基础,建立的低散射系统,与相同状态的金属系统相比较所提出的P‑S频段的超宽带吸波构表面及低散射系统,在实际工程中具有重要的价值。
  • 频段宽带吸波超构表面散射系统
  • [发明专利]电大平台超宽谱电磁脉冲时域瞬态场预测方法-CN202210684542.X在审
  • 吴为军;李霜;曾宪亮;王硕威;郑生全 - 中国舰船研究设计中心
  • 2022-06-16 - 2022-09-20 - G06F30/20
  • 本发明公开了一种电大平台超宽谱电磁脉冲时域瞬态场预测方法,属于电磁脉冲防护设计技术领域,包括:对超宽谱电磁脉冲的时域激励信号进行傅里叶变换获得频谱曲线,再根据电大平台的尺寸与计算区域的分布,确定需要计算频域场的离散频点集;采用并行多层快速多极子全波求解方法对离散频点集中的低频段离散频点的频域电磁环境进行求解;采用高低频协同求解方法对离散频点集中的高频段离散频点的频域电磁环境进行求解;将电大平台计算区域各个离散频点的频域电磁环境数据与时域激励信号的频谱曲线对应频点对齐相乘后,进行逆傅里叶变换得到电大平台超宽谱电磁脉冲时域瞬态场。解决电大平台的超宽谱电磁脉冲时域瞬态场求解问题。
  • 电大平台超宽谱电磁脉冲时域瞬态预测方法

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