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]一种复合防辐射面料及其制造工艺-CN201911259616.X在审
  • 胡金原 - 广州市伟迈医疗设备有限公司
  • 2019-12-10 - 2020-04-21 - B32B5/08
  • 本发明公开了一种复合防辐射面料及其制造工艺,该复合防辐射面料包括电磁辐射防护层、纺织面料层以及射线防护胶体层,电磁辐射防护层与纺织面料层的相对面上均涂覆有粘胶,电磁辐射防护层和纺织面料层均通过粘胶粘接于射线防护胶体层的两侧复合防辐射面料的制造工艺:S1、分别制作电磁辐射防护层、射线防护胶体层以及纺织面料层;S2、在电磁辐射防护层与纺织面料层的相对面上均涂覆有粘胶;S3、将电磁辐射防护层、射线防护胶体层以及纺织面料层放置在一对热辊之间该复合防辐射面料既具备了防电磁辐射的功能,也具备了防射线辐射的功能,完全满足两种辐射防护的使用场景。
  • 一种复合防辐射面料及其制造工艺
  • [实用新型]能够防止电磁辐射的碳晶、碳纤维电子加热板-CN201420669982.9有效
  • 郭长奇;郭凯华 - 郭长奇
  • 2014-11-10 - 2015-02-18 - H05B3/22
  • 本实用新型公开了一种能够防止电磁辐射的碳晶、碳纤维电子加热板,包括电子加热板,电子加热板为碳晶或碳纤维电子加热板,电子加热板的表面涂覆固化有电磁辐射屏蔽和吸附层。本实用新型能够防止电磁辐射的碳晶、碳纤维电子加热板,在碳晶或碳纤维电子加热板表面涂覆固化电磁辐射屏蔽和吸附层,减少了电磁能量向空间的辐射,解决了现有碳晶、碳纤维取暖器在使用过程中产生电磁辐射危害人体健康的问题,成本低,生产和操作简单,屏蔽严密,吸附性强,在通电使用时,能够将电磁辐射降到100μΤ标准以内及更低的范围内。
  • 能够防止电磁辐射碳纤维电子加热
  • [发明专利]埋入物质的线性聚焦激光退火-CN03823083.6无效
  • D·C·詹宁斯;A·阿尔巴亚提 - 应用材料有限公司
  • 2003-09-17 - 2005-10-19 - H01L21/268
  • 一种方法,其包括把一种物质引入一个包含半导体材料的衬底,并将线性聚焦的电磁辐射平移跨过所述衬底的表面,电磁辐射足以热影响所述物质。一种装置,其包括一个电磁辐射源;一个台架,该台架的尺寸适合在处理腔内安放半导体衬底;一个放置在所述电磁辐射源和所述台架之间的光学元件,其把来自所述电磁辐射源的辐射聚焦成线,该线的长度由放置在所述台架上的衬底的直径确定;以及一个连接到所述电磁辐射源的控制器,其包含机器可读的程序指令,所述程序指令使得所述控制器能够控制衬底暴露给所述辐射的深度。
  • 埋入物质线性聚焦激光退火
  • [发明专利]手持式荧光计-CN202010919117.5在审
  • E·托克图夫;A·斯柯达;A·菲利普晨柯;J·W·伯德乌克;J·S·瓦伦斯坦;A·巴肯;S·福布什;J·哈奇森 - 艺康美国股份有限公司
  • 2015-08-03 - 2020-12-04 - G01N21/64
  • 本发明公开了一种用于测量样本荧光的荧光计,所述荧光计包括激发源,所述激发源用于沿着第一光束路径激发电磁辐射,以引发样本中的荧光。激发滤波器将电磁辐射从激发源朝向样本传递。激发滤波器保持件支撑激发滤波器并且限定了用于使得电磁辐射从激发源通过的孔。孔定位成相对于第一光束路径非对称,使得孔允许第一光束路径中的电磁辐射的不对称部分朝向样本通过,而激发滤波器保持件阻挡第一光束路径中的电磁辐射的对应不对称部分。阻挡第一光束路径中的电磁辐射的对应不对称部分通过减小了从发射器模块直接定向到检测器模块的电磁辐射量。
  • 手持荧光
  • [发明专利]一种基于遥感电磁辐射和红外图像的目标检测方法-CN202111010490.X在审
  • 王程;李嘉廉;藏彧;王强;陈修桥;车吉斌 - 厦门大学
  • 2021-08-31 - 2021-11-30 - G06K9/62
  • 本发明公开了一种基于遥感电磁辐射和红外图像的目标检测方法,包括以下步骤:S1、获取区域内的电磁辐射信号和红外图像,并将电磁辐射信号二维化;S2、将二维结构的电磁辐射和红外图像作为输入,馈送到多模态特征融合Transformer中,通过注意力机制将两个输入源的特征向量进行整合,得到电磁辐射检测结果和红外图像检测结果;S3、将电磁辐射检测结果和红外图像检测结果经融合张量后,输入到检测融合网络中,输出得到目标检测结果;该发明通过给定一块目标区域在某一时刻的电磁辐射信号和红外图像数据作为输入,能够通过两个模态之间的信息交互和增强,提高目标检测的性能和置信度。
  • 一种基于遥感电磁辐射红外图像目标检测方法
  • [发明专利]手持式荧光计-CN201580050497.0有效
  • E·托克图夫;A·斯柯达;A·菲利普晨柯;J·W·伯德乌克;J·S·瓦伦斯坦;A·巴肯;S·福布什;J·哈奇森 - 艺康美国股份有限公司
  • 2015-08-03 - 2020-09-15 - G01N21/64
  • 本发明公开了一种用于测量样本荧光的荧光计,所述荧光计包括激发源,所述激发源用于沿着第一光束路径激发电磁辐射,以引发样本中的荧光。激发滤波器将电磁辐射从激发源朝向样本传递。激发滤波器保持件支撑激发滤波器并且限定了用于使得电磁辐射从激发源通过的孔。孔定位成相对于第一光束路径非对称,使得孔允许第一光束路径中的电磁辐射的不对称部分朝向样本通过,而激发滤波器保持件阻挡第一光束路径中的电磁辐射的对应不对称部分。阻挡第一光束路径中的电磁辐射的对应不对称部分通过减小了从发射器模块直接定向到检测器模块的电磁辐射量。
  • 手持荧光
  • [发明专利]一种新的TD-SCDMA通信基站电磁辐射预测方法-CN201710288159.1有效
  • 杨万春;周凯;曹春红;李勃东 - 湘潭大学
  • 2017-04-27 - 2020-05-19 - H04B17/318
  • 本发明公开了一种新的TD‑SCDMA通信基站电磁辐射预测方法。其步骤如下:使用频谱分析仪测量TD‑SCDMA信号的最大电磁辐射强度;根据TD‑SCDMA系统的信道资源分配方式建立业务排队模型,计算下行业务时隙被占用的概率分布;通过下行业务时隙被占用的概率分布计算TD‑SCDMA信号占空比;基于最大电磁辐射强度和占空比,预测TD‑SCDMA通信基站平均电磁辐射强度。本发明通过分析TD‑SCDMA系统的信道资源分配方式建立业务排队模型,计算发射信号占空比,利用TD‑SCDMA信号的最大电磁辐射强度和占空比来预测平均电磁辐射强度。该方法对TD‑SCDMA通信基站建设、电磁辐射环境影响评价及环境保护有极大的参考价值,具有很好的社会效益。
  • 一种tdscdma通信基站电磁辐射预测方法
  • [发明专利]一种CDMA基站电磁辐射预测方法-CN201810104482.3有效
  • 杨万春;吴涛;高协平;卢泽斌;彭艳芬 - 湘潭大学
  • 2018-02-02 - 2022-06-03 - G06Q10/04
  • 本发明公开了一种CDMA基站电磁辐射预测方法,其步骤如下:通过建立CDMA基站周围不同点位电磁辐射值预测表达式,该表达式包含了无限距离递减率和初始递减率两个因素,并通过CDMA基站周围不同点位的基站电磁辐射历史值,输入所建立的预测表达式进行训练,确定表达式的误差值参数,再通过确定了的预测表达式预测出CDMA基站不同点位的电磁辐射情况。本发明分析了CDMA基站电磁辐射预测方式,考虑了电磁辐射无限距离递减率和初始递减率两个因素,该方法能高效且精确的预测出CDMA基站不同点位的电磁辐射分布情况,具有一定的社会效益。
  • 一种cdma基站电磁辐射预测方法
  • [实用新型]一种智能可视化电磁辐射检测装置-CN201621180504.7有效
  • 李楠;李军 - 广州市诚臻电子科技有限公司
  • 2016-10-26 - 2017-08-25 - G01R29/08
  • 本实用新型提供了一种智能可视化电磁辐射检测装置,包括接收模块及分析模块;其中,所述接收模块包括天线,所述分析模块包括放大模块,信号处理模块,主控模块及显示模块,所述天线,所述放大模块,所述信号处理模块,所述主控模块及所述显示模块依次相连,所述主控模块根据测得电磁辐射数据生成第一电磁辐射波形,并将所述第一电磁辐射波形发送到所述显示模块中;本实用新型所提供的一种智能可视化电磁辐射检测装置能够实时显示测量区域中的电磁辐射波形,使用户可以直观的感受到周围电磁辐射环境的变换,且本实用新型的操作方法简单,无需过多的人工干预即可完成对特定区域的测量,极大的提高的用户体验。
  • 一种智能可视化电磁辐射检测装置

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