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]光学膜、圆偏振片、有机电致发光显示装置-CN202180052023.5在审
  • 高桥勇太;吉田慎平 - 富士胶片株式会社
  • 2021-08-25 - 2023-04-18 - G02F1/13363
  • 本发明的光学膜具有光学各向异性层(A)、光学各向异性层(B)及光学各向异性层(C)这3层,所述光学各向异性层(A)、所述光学各向异性层(B)及所述光学各向异性层(C)是将取向的液晶化合物固定而成的,并且光学各向异性层(A)及光学各向异性层(B)中的至少一个和光学各向异性层(C)直接层叠而成,光学各向异性层(C)为包含具有光取向性基团的光取向性聚合物且将垂直取向的棒状液晶化合物或水平取向的圆盘状液晶化合物固定而成的层,在光学各向异性层(C)的与光学各向异性层(A)或光学各向异性层(B)接触的一侧的表面上存在光取向性聚合物。
  • 光学偏振有机电致发光显示装置
  • [发明专利]纹理滤波-CN202210852263.X在审
  • R·金 - 想象技术有限公司
  • 2022-07-20 - 2023-02-03 - G06T15/04
  • 本发明提供用于将各向异性纹理滤波应用于纹理的方法和纹理滤波单元。所述纹理滤波单元被配置成使用滤波器内核来应用各向异性滤波,所述滤波器内核能够适于应用不同各向异性量直到最大各向异性量。接收用于对所述纹理进行滤波的输入各向异性量和输入各向异性方向的指示;如果确定所述输入各向异性量不高于最大各向异性量,则:所述滤波器内核被配置成应用所述输入各向异性量,并且使用所述滤波器内核执行采样操作以对所述纹理的纹理像素进行采样,以确定已根据所述输入各向异性量和所述输入各向异性方向进行滤波的滤波纹理值。
  • 纹理滤波
  • [发明专利]各向异性油藏物理模型制作方法及装置-CN201910236413.2有效
  • 刘月田;李松琦;薛亮;刘逸盛 - 中国石油大学(北京)
  • 2019-03-27 - 2021-04-20 - E21B49/00
  • 本发明公开了一种各向异性油藏物理模型制作方法及装置,该方法包括:将各向异性油藏参数转换为各向同性油藏参数;其中,所述各向同性油藏参数中的各向同性油藏地层厚度大于所述各向异性油藏参数中的各向异性油藏地层厚度;根据所述各向同性油藏参数,基于相似准则制作各向异性油藏物理模型。本发明首先将各向异性油藏参数转换为各向同性油藏参数,以使得转换后的各向同性油藏地层厚度大于转换前的各向异性油藏地层厚度,进而根据转换后的各向同性油藏参数,基于相似准则,可以有效实现制作各向异性油藏物理模型的目的,同时制作的各向异性油藏物理模型的厚度较传统的油藏物理模型有所提升,易于加工和测试。
  • 各向异性油藏物理模型制作方法装置
  • [发明专利]用于发射ZENNECK表面波的各向异性本构参数-CN202080070624.4在审
  • B.R.吉恩;J.D.莉莉;B.J.廷林 - CPG技术有限责任公司
  • 2020-12-09 - 2022-05-27 - H02J50/00
  • 提供了与可以被用于发射Zenneck表面波的各向异性本构参数(ACP)相关的各种示例。在一个示例中,ACP系统包括分布在诸如例如陆地介质之类的介质上方的ACP元件的阵列。ACP元件的阵列可以包括在陆地介质上方以一个或多个朝向定位的径向电阻性人工各向异性介质(RRAAD)元件的一个或多个水平层。ACP系统可以包括在垂直于一个或多个水平层的第三朝向上分布在陆地介质上方的垂直无损人工各向异性介质(VLAAD)元件。ACP系统还可以包括分布在陆地介质上方的水平人工各向异性磁导率(HAAMP)元件。ACP元件的阵列可以分布在发射结构周围,发射结构可以用电磁场激励以促进Zenneck表面波的发射。
  • 用于发射zenneck表面波各向异性参数
  • [发明专利]基于各向异性全变分约束的弹性波直接包络反演方法-CN202210336492.6有效
  • 张盼;韩立国;周奕秀 - 吉林大学
  • 2022-03-31 - 2023-05-02 - G01V1/30
  • 本发明涉及一种基于各向异性全变分约束的弹性波直接包络反演方法,是通过各向异性全变分约束与弹性波直接包络反演获得弹性强散射介质的高精度纵、横波速度结构。对弹性波场进行波场模式分解分别获得纵、横波场,计算包络场分别获得正传纵、横波包络场;然后,根据梯度表达式,可得到弹性波直接包络反演的纵、横波速度梯度,并可更新纵、横波速度模型;之后,对当前纵、横波速度模型施加各向异性全变分约束可得到约束后的纵、横波速度更新模型;最后,将各向异性全变分约束弹性波直接包络反演结果作为初始模型,进行各向异性全变分约束弹性波全波形反演可得到弹性强散射介质的高精度纵、横波速度模型。
  • 基于各向异性全变分约束弹性直接包络反演方法
  • [发明专利]光学层叠体、偏振片及有机EL显示装置-CN201580044878.8在审
  • 丸山辉 - 富士胶片株式会社
  • 2015-08-26 - 2017-04-19 - G02B5/30
  • 本发明的课题在于提供一种形成光学各向异性层时的凹陷及膜厚不均被抑制的光学层叠体及使用该光学层叠体的偏振片以及有机EL显示装置。本发明的光学层叠体为具有光学各向异性层A及光学各向异性层B的光学层叠体,该光学层叠体中,光学各向异性层A及光学各向异性层B直接相接,光学各向异性层A及光学各向异性层B中的任一个或双方由含有液晶性化合物的组合物形成,光学各向异性层A中与光学各向异性层B相接的一侧的表面的表面能A为30~40mN/m,光学各向异性层B中与光学各向异性层A相接的一侧的表面的表面能B1为35mN/m以上,光学各向异性层B中与光学各向异性
  • 光学层叠偏振有机el显示装置
  • [发明专利]一种基于岩石物理模型的页岩地层各向异性参数预测方法-CN201510716315.0在审
  • 张峰 - 中国石油大学(北京)
  • 2015-10-29 - 2015-12-30 - G01N33/24
  • 一种基于岩石物理模型的页岩地层各向异性参数预测方法,包括:利用Backus平均及各向异性微分等效介质模型DEM构建等效的粘土-流体-干酪根混合体,得到所述粘土-流体-干酪根混合体的等效弹性张量;利用多相Hashin-Strikman平均公式计算脆性岩屑矿物混合体的等效弹性刚度张量;将所述脆性岩屑矿物混合体加入所述粘土-流体-干酪根混合体中,然后利用各向异性自洽模型SCA计算粘土-岩屑等效弹性刚度张量;在所述粘土-岩屑混合体加入岩屑孔隙流体,然后利用各向异性DEM计算页岩等效弹性刚度张量;根据所述等效弹性刚度张量计算页岩地层的各向异性参数。通过本发明可以直接测量获得页岩地层各向异性参数,给页岩勘探的岩石物理建模和后续的弹性参数估算带来了便利。
  • 一种基于岩石物理模型页岩地层各向异性参数预测方法
  • [发明专利]一种基于BQ、RQDt-CN202010893121.9在审
  • 胡高建 - 绍兴文理学院
  • 2020-08-25 - 2020-12-22 - G01N3/08
  • 一种基于BQ、RQDt各向异性的Q各向异性求解方法,属于Q各向异性求解领域,其步骤包括:(1)基于BQ指标的岩体质量计算;(2)岩体三维裂隙网络模型生成和剖切;(3)RQDt各向异性图绘制;(4)基于BQ反演的最佳阈值t求解方法;(5)RQDt各向异性求解方法;(6)Q各向异性求解方法本发明将BQ理论、裂隙网络模型、广义RQD理论和反演计算相结合,实现了RQDt的最佳阈值t和各向异性的求解,实现了Q各向异性的求解,提出了一种基于BQ、RQDt各向异性的Q各向异性求解方法。本发明方法明确,适用于岩体Q的各向异性求解。
  • 一种基于bqrqdbasesub
  • [发明专利]一种基于RQD、RQDt-CN202011645623.6在审
  • 胡高建 - 绍兴文理学院
  • 2020-12-28 - 2021-03-09 - G06F30/20
  • 一种基于RQD、RQDt各向异性的Q各向异性求解方法,属于Q各向异性求解领域,其步骤包括:(1)基于RQD指标的岩体质量计算;(2)岩体三维裂隙网络模型生成和剖切;(3)RQDt各向异性图绘制;(4)基于RQD反演的最佳阈值t求解方法;(5)RQDt各向异性求解方法;(6)Q各向异性求解方法本发明将RQD理论、裂隙网络模型、广义RQD理论和反演计算相结合,实现了RQDt的最佳阈值t和各向异性的求解,实现了Q各向异性的求解,提出了一种基于RQD、RQDt各向异性的Q各向异性求解方法。本发明方法明确,适用于岩体Q的各向异性求解。
  • 一种基于rqdbasesub

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