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]深海多波束声线精确跟踪方法-CN201710100136.3有效
  • 何林帮;吴晓良;邱振戈;沈蔚 - 上海海洋大学
  • 2017-03-31 - 2019-04-30 - G01S15/66
  • 盐度易受各种因素影响的基础上,并综合海洋卫星和Argo浮标多源海洋物理水文观测数据,建立一种时空变化的海洋温盐场模型;(2)通过分析船体瞬时姿态对波束初始入射角的影响,顾及船体姿态精确计算每个波束初始入射角;(3)在声速剖面未实测区域,分别通过时空温盐场模型计算声速和基于经验正交函数反演声速,在相应点位取两种方法获取声速的均值作为该点位的声速,以此计算三维声速剖面模型;(4)构建一种高效的常梯度声线精确跟踪模型;(5)提供声线跟踪精度评估方法本发明充分顾及了船体姿态对波束初始入射角的影响以及较大地提高了声速剖面的分辨率和精度,因此能够极大地提高波束脚印坐标的精度。
  • 深海波束声线精确跟踪方法
  • [发明专利]高超声速湍流中电磁波传播仿真方法-CN201610056199.9有效
  • 李江挺;杨少飞;郭立新;孙祥;王志军 - 西安电子科技大学
  • 2016-01-27 - 2018-11-16 - G06F17/50
  • 本发明公开一种高超声速湍流中电磁波传播仿真方法,主要解决现有技术不能得出高超声速湍流折射率起伏功率谱且不能对电磁波经过相位屏后的衍射场和平均衍射强度进行仿真的问题。其实现步骤是:根据高超声速湍流中的分形理论及非kolmogorov功率谱,求解高超声速湍流折射率起伏功率谱,并将其转化为含有折射率起伏方差和外尺度两个参量形式;利用带限分形函数模拟高超声速湍流折射率起伏函数本发明弥补了高超声速湍流折射率起伏功率谱的空缺,使分形相位屏方法不再局限于大气湍流的研究领域,可用来计算高超声速湍流中分形相位屏对电磁波的衍射。
  • 高超声速湍流电磁波传播仿真方法
  • [发明专利]一种高超声速飞行器模型迭代设计方法-CN201710564165.5有效
  • 刘燕斌;李昱辉;陈柏屹;沈海东;金飞腾 - 南京航空航天大学
  • 2017-07-12 - 2019-09-20 - G06F17/50
  • 本发明公开了一种高超声速飞行器模型迭代设计方法,包括如下步骤:通过几何设计方法构建高超声速飞行器参数化模型;通过灵敏度方法提取高超声速飞行器关键的模型参数,简化参数化模型,得到高超声速飞行器面向迭代设计的代理模型;应用鸽群优化算法对高超声速飞行器的模型参数进行优化,获得不同飞行条件下模型的平衡状态;确定高超声速飞行器期望的性能指标,对模型的平衡状态进行迭代,获得飞行器最优的设计模型。本发明在复杂的飞行条件下,依据期望性能指标,采用鸽群优化算法获得最优的模型参数,快速地得到满足期望性能指标的最优模型参数,且能覆盖至所有飞行包线,为高超声速飞行器设计提供了好的模型优化工具。
  • 一种高超声速飞行器模型设计方法
  • [发明专利]一种基于事件触发的高超声速飞行器模糊控制方法-CN202010780040.8有效
  • 苏晓杰;王颖;谭瑶瑶;黄江帅;马铁东 - 重庆大学
  • 2020-08-05 - 2022-01-28 - G05B13/04
  • 本发明属于高超声速飞行器控制技术领域,具体涉及一种基于事件触发的高超声速飞行器模糊控制方法,包括如下步骤:确定高超声速飞行器纵向平面运动模型;选择输出V、h为前件变量,每个前件变量至少为三个水平,并设定模糊规则;根据以上模糊规则,构建高超声速飞行器的T‑S模糊模型;维持高声速飞行器的输出能够实时跟踪一个给定的指令信号ycom=[V,h]T,建立增广系统模型;根据事件触发策略构建基于事件触发的高超声速飞行器T‑S模糊模型;事件触发模糊控制器设计。本发明采用事件触发机制实现对高超声速飞行器的模糊控制,有效提升系统稳定运行,并抑制了系统时变时的滞特性,减轻了通信负担,节省了带宽资源。
  • 一种基于事件触发高超声速飞行器模糊控制方法
  • [发明专利]一种超声速冷凝器及超声速冷凝方法-CN201210044086.9无效
  • 邢小月;杜岳;石沈飞 - 深圳市力科气动科技有限公司
  • 2012-02-24 - 2012-07-04 - F28B5/00
  • 本发明公开了一种超声速冷凝器及超声速冷凝方法。超声速冷凝器包括同轴设置并依次连接的旋转腔、收缩腔、超声速冷凝腔、以及气液分流腔,还包括旋转机构、使气流恢复压力的扩压器、以及引入冷源的喷嘴;喷嘴的喷出口位于收缩腔内并与收缩腔同轴设置。超声速冷凝方法在高压气体加速阶段喷入温度低于高压气体的冷源,冷源的喷入流向与高压气体的流向相同并位于高压气体的旋转中心。同时冷源的喷入可以更好的保持超声速冷凝腔的旋转和超声速流场,从而减少气体总能量的损失。
  • 一种超声速冷凝器冷凝方法
  • [实用新型]飞行器前体与内乘波式高超声速进气道一体化装置-CN201520278036.6有效
  • 李怡庆;尤延铖;滕健;潘成剑 - 厦门大学
  • 2015-05-04 - 2015-09-02 - B64D33/02
  • 飞行器前体与内乘波式高超声速进气道一体化装置,涉及飞行器。设有飞行器前体、内乘波式高超声速进气道、进气道隔离段;飞行器前体与内乘波式高超声速进气道为三维向内收缩,进气道隔离段为圆柱形等直管道;飞行器前体的前缘捕获型线为类抛物线型的三维曲线,飞行器前体与内乘波式高超声速进气道于内乘波式高超声速进气道进口型线处相连接,内乘波式高超声速进气道进口型线为圆弧形封闭曲线,其正向投影为类椭圆形;内乘波式高超声速进气道与进气道隔离段于进气道肩部型线处相连接,进气道肩部型线其正向投影为圆形;进气道隔离段的出口的形状为与进气道肩部型线正向投影半径相同的圆形曲线
  • 飞行器内乘波式高超声速进气道一体化装置
  • [实用新型]气液两用温控声速测定仪-CN201922348206.4有效
  • 姜贞伊;苗青;陈健 - 江南大学
  • 2019-12-24 - 2020-07-17 - G01H5/00
  • 本实用新型公开了一种气液两用温控声速测定仪,包括声速测量管、声波发射器、声波接收器、声波接收器移动装置、测距装置、介质存储箱、信号发生器、温控器、示波器,声波发射器与信号发生器输出端相连,声波接收器与示波器信号输入端相连声波发射器固定在声速测量管内左端,声波接收器活动设于声速测量管内,介质存储箱与声速测量管连通,声速测量管与介质存储箱表面分别设有加热装置甲、加热装置乙,温控器与加热装置甲、加热装置乙相连,声波接收器移动装置与声波接收器联结本实用新型结构简单,实用方便,有利于测量不同温度下液体、气体中的声速
  • 两用温控声速测定
  • [实用新型]具有温度检测和声速修正的骨骼探测系统-CN202121842040.2有效
  • 简小华;徐杰;徐伟民 - 上海唯迈贸易有限公司
  • 2021-08-06 - 2022-02-08 - A61B8/00
  • 本实用新型公开了具有温度检测和声速修正的骨骼探测系统,其包括超声探头、体模、主机、第一温度传感器和第二温度传感器、以及声速修正单元,其中第一温度传感器用于实时监测超声探头的温度,第二温度传感器用于实时监测体模的温度,主机根据第二温度传感器所测温度校准超声探头的声速标准值,声速修正单元根据第一温度传感器或/和第二温度传感器所获得的温度变化修正超声探头向主机反馈所测位置处骨骼的声速。本实用新型不仅能够根据检测环境温度校准超声探头的声速标准值,而且还能够根据环境温度和探头的实时温度进行修正补偿,以确保准确获得所测位置处骨骼的声速,从而准确获知骨密度,因此,可用于实时检测,且测量结果的误差率低
  • 具有温度检测声速修正骨骼探测系统

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