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]多波段共口径天线-CN201480045961.2有效
  • 杜明德;蔡华 - 华为技术有限公司
  • 2014-02-17 - 2018-03-13 - H01Q13/08
  • 本发明实施例提供一种多波段共口径天线。本发明多波段共口径天线,包括连续横向枝节CTS天线和微带贴片天线;其中,CTS天线包括平面波导腔馈电结构以及设置在平面波导腔馈电结构上、且沿第一方向间隔设置的多个带状波导辐射单元;在相邻的带状波导辐射单元之间、且位于平面波导腔馈电结构的上表面上设置有介质基板,介质基板的上表面上设置有微带贴片天线,微带贴片天线包括在与第一方向垂直的第二方向上间隔分布的多个微带贴片天线单元,至少一个介质基板上设置的微带贴片天线的数量不少于两个;各介质基板上设置的微带贴片天线组成微带贴片天线。本发明实施例抑制了微带贴片天线的表面波和天线间的互耦。
  • 波段口径天线
  • [发明专利]等离子体光照设备中光子发射体的空间定位-CN201580027691.7有效
  • M.A.弗舒伦;G.S.洛扎诺巴贝罗;J.戈梅兹里瓦斯 - 亮锐控股有限公司
  • 2015-05-21 - 2019-04-02 - H01L33/58
  • (100),包含:衬底(104);布置在该衬底上的透光第一层(106);光子发射层(108),其布置在该透光第一层上并且包含配置成从能量源接收能量和发射具有预确定波长的光的光子发射材料;周期性等离子体天线,其布置在该衬底上并且嵌入该第一层内,并且包含布置在天线平面中的多个单独天线元件(114),该等离子体天线配置成在预确定波长处支持第一晶格共振,其起因于单独天线元件中的局部表面等离子体共振向包含等离子体天线和光子发射层的系统所支持的光子模的耦合,其中该等离子体天线配置成包含等离子体共振模使得从该等离子体天线发射的光具有各向异性的角分布;并且其中对于源自等离子体‑光子晶格共振的光耦出,该光子发射层布置在距天线平面、对应于最大场增强的位置的距离处
  • 等离子体光照设备光子发射空间定位
  • [发明专利]一种星载固面天线机械指向精度测量方法-CN202210715359.1在审
  • 钟鸣;金博;梁宝柱;王洁;唐珺;肖杰 - 上海宇航系统工程研究所
  • 2022-06-23 - 2022-11-01 - G01S3/06
  • 本发明公开了一种星载固面天线机械指向精度测量方法,包括如下步骤:步骤S1,展开所述星载固面天线天线面;步骤S2,于天线面前方的预设位置架设激光跟踪仪;步骤S3,采用所述激光跟踪仪测量星体棱镜,以拟合并获取星体坐标系;步骤S4,采用所述激光跟踪仪测量所述天线面上预设的特征测量点,以获取所述天线面的法线;步骤S5,解算所述天线面的法线与所述星体坐标系的Z轴之间的夹角,并将所述夹角作为天线机械指向精度的表征。这样,利用激光跟踪仪测量天线面法线与星体坐标系,避免多仪器联合测量带来的测量精度溯源及多台仪器建站测量效率低的问题,提高了测量精度及效率。
  • 一种星载固面天线机械指向精度测量方法
  • [发明专利]应用于等离激元直写光刻的光场调控芯片及制备方法-CN202011644926.6有效
  • 王亮;许凯;郭松坡 - 中国科学技术大学
  • 2020-12-31 - 2022-10-28 - G03F1/38
  • 本发明公开了一种应用于等离激元直写光刻的光场调控芯片,其特征在于,包括由下至上依次设置的衬底、岛状结构、核心图形层和超材料结构;其中,核心图形层上设置有纳米天线平面透镜阵列,衬底上侧四个拐角处均设置有干涉式空间位相成像标记模块纳米天线包括至少一个纳米蝴蝶结天线平面透镜阵列包括至少一个平面衍射透镜。纳米蝴蝶结天线用于实现高精度近场光刻;平面衍射透镜阵列用于实现高速远场光刻。本发明可用于直写光刻系统中,根据工作距离选取高精度模式和高速模式;同时,通过阵列化光场调控芯片中的纳米结构,可实现并行的高效率直写光刻。
  • 应用于离激元直写光刻调控芯片制备方法
  • [实用新型]一种微带贴片天线-CN202320459951.X有效
  • 王凯;闫浩;段雪峰;马军;曹亮;李健;裴鑫;刘艳玲;宁云炜 - 中国科学院新疆天文台
  • 2023-03-10 - 2023-07-07 - H01Q1/38
  • 本实用新型涉及一种微带贴片天线,该天线设计工作频率为1.25GHz,由16个相同的微带贴片天线以0.7倍的波长间距按照4×4矩形方式排列而成,在全阵均匀激励下天线的合成方向图增益为19.3dB、天线中心阵元的回波损耗为‑11.63dB。本实用新型所述的微带贴片天线,可用作射电天文领域反射面望远镜系统中的相控阵馈源,用于在焦平面位置接收射电望远镜反射而来的无线电信号,也可直接用作独立的相控阵接收天线,结合天线后级的接收机单元及波束合成网络,可令望远镜或独立阵列直接实施电扫描,使得观测效率较机械扫描模式有了大幅提升。
  • 一种微带天线阵列
  • [实用新型]弧形智能天线装置-CN01273276.1无效
  • 丁杰伟 - 深圳市中兴通讯股份有限公司上海第二研究所
  • 2001-12-29 - 2002-10-02 - H04B7/00
  • 本实用新型公开了一种弧形智能天线装置,包括弧形排列的多个天线元和连接并固定各天线元使其按一定弧度排列的支撑体,所述天线元竖直排列在同一个平面上。所述天线元的数目是4个或4个以上;天线元是弧形等距或者不等距排列的。所述的天线元可以是阵子天线、极化分集天线或微带天线;也可以是阵子天线、极化分集天线或微带天线。本实用新型提供了更加灵活的阵列天线元排布方式,可以使智能天线系统有更好的空分能力,从而提高通信系统性能。
  • 弧形智能天线阵列装置
  • [发明专利]辐射传感器-CN94193022.X无效
  • C·J·阿尔德 - 英国国防部
  • 1994-06-13 - 2000-07-26 - H01Q15/22
  • 一种用于微波和毫米波段的辐射传感器(10)引入具有二个平行焦平面(26a、36)的透镜(12),这两个平行焦平面(26a、36)正是通过在透镜(12)内的极化选择反射PIN二极管阵列(18)来确定的。一个焦平面(26a)被交叉偶极子天线的接收阵列占据,该接收阵列将接收信号与本振信号进行混频,产生用于后面处理的中频信号。第二焦平面(36)被可单独激励的极化转换天线的发射天线占据,该发射天线排列成去确定发射射束方向的范围。第二PIN二极管阵列(20)保护接收天线免受发射射束。
  • 辐射传感器
  • [发明专利]一种逻辑波束与物理天线解耦的波束赋型方法-CN202211136627.0在审
  • 周宝龙;杨洪生;刘广宇 - 上海瀚讯信息技术股份有限公司
  • 2022-09-19 - 2023-01-13 - H04B7/06
  • 本发明涉及一种逻辑波束与物理天线解耦的波束赋型方法,包括:在指挥无人机上安装圆桶阵天线,根据任务无人机发射的上行探测信号估计圆桶阵天线的信道状态信息;根据圆桶阵天线的信道状态信息,计算圆桶阵天线中每一列天线的信号功率;从M列天线中选出最优的N列相邻天线,并提取选出的N列相邻天线对应的信道状态信息;根据N列相邻天线对应的信道状态信息,获取发射信号,指挥无人机将发射信号从圆桶阵天线发射至任务无人机。本发明提能够实现水平面任意方向的等增益无缝覆盖,给指挥无人机和任务无人机提供稳定的通信链路。
  • 一种逻辑波束物理天线方法
  • [发明专利]一种片上天线装置-CN201910527225.5有效
  • 崔博华 - 成都聚利中宇科技有限公司
  • 2019-06-18 - 2021-09-28 - H01Q1/22
  • 本发明涉及通信技术领域,具体而言,涉及一种片上天线装置。该片上天线装置包括基座、天线主体和至少一个放置层,所述基座上设置有波导功分器,所述放置层沿预设方向安装于所述基座的放置平面上,所述天线主体分别设置于所述基座和所述放置层上。由此,可以通过增加放置层的数目,以在该片上天线装置上布置足够多的天线
  • 一种天线阵列装置
  • [发明专利]用于表征具有集成天线的待测设备的紧凑型系统-CN201710499798.2有效
  • G·D·凡维吉伦 - 是德科技股份有限公司
  • 2017-06-27 - 2021-10-15 - H04B17/11
  • 提供了一种用于表征包括集成天线(115,215,315)的待测设备(DUT)(110,210,310)的系统(100,200,300)。该系统包括具有第一和第二焦平面(121,221;122,222;321,322)的光学子系统(120,220,320),其中,集成天线基本位于光学子系统的第一焦平面。该系统还包括具有基本上位于光学子系统的第二焦平面的一个或多个阵列元件(131‑139,235‑1–235‑M)的测量阵列(130,230,330),所述测量阵列配置为接收经由光学子系统从集成天线发射的信号所述集成天线的远场辐射图案在所述测量阵列处形成,使得能够在所述测量阵列中的所述一个或多个阵列元件的每个阵列元件处实质上同步测量DUT参数。
  • 用于表征具有集成天线阵列设备紧凑型系统

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