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]连接建立方法、装置、设备及存储介质-CN202011110955.4有效
  • 刘子乔;王达 - 大唐移动通信设备有限公司
  • 2020-10-16 - 2023-09-19 - H04W36/00
  • 具体实现方案为:向目标宿主发送F1连接建立请求,其中,所述F1连接建立请求,用于请求建立所述IAB节点与所述目标宿主之间的F1连接;所述目标宿主为所述IAB节点待切换至的宿主;接收所述目标宿主发送的F1连接建立响应消息;向所述IAB节点的子节点发送指示信息,所述指示信息用于触发所述IAB节点的子节点的F1连接建立或迁移。由此,IAB节点在F1连接建立成功后,可以向子节点发送指示信息,触发子节点的F1连接建立或迁移,实现IAB节点及其子孙节点与目标宿主建立新的F1连接或迁移,实现IAB节点的宿主间迁移。
  • 连接建立方法装置设备存储介质
  • [发明专利]一种无线自组网全网同步跳频的物理层实现方法-CN201610607997.6在审
  • 刘驰;谢翔;巩伟云 - 成都希德电子信息技术有限公司
  • 2016-07-29 - 2016-12-14 - H04J3/06
  • 本发明公开了一种无线自组网全网同步跳频的物理层实现方法,包括步骤1:设置一个与数据通路f2频分独立的通道f1作为时间信标,通过f1上的全网时钟同步,引导f2的时间基准;步骤2:f2依据f1提供的时间基准和预置的跳频策略,全网节点实现同步跳频,节点间通信无需在f2上进行跳频序列同步;步骤3:f1以多级星状网络结构进行分级时钟锁定,相邻级别间的时间同步算法由TPSN算法实现,通过码分多址技术完成同一时刻一对多点的时钟校准;步骤4:在外部时统源有效时,f2时统基于外部时统源,同时f1通道完成自身的分级时钟锁定;当任意节点外部时统源失效时,系统自动切换到f1时统通道,并通过f1通道完成全网时统切换,实现同步跳频。
  • 一种无线组网同步物理层实现方法
  • [发明专利]雷达-CN200480038192.X无效
  • 石井彻;中西基 - 株式会社村田制作所
  • 2004-11-08 - 2007-01-17 - G01S13/34
  • 根据预定定时t-nT处第一突起部分的峰值频率f1[t-nT],预测当前测量定时t处第一和第二突起部分的峰值频率的中心频率fr[t],并提取其中(f1[t]+f2[t])/2约为预测fr[t]的f1[t]和f2[t]作为配对候选。另外,选择如下f1[t]和f2[t]:其中,多普勒频移实质上等于根据第一突起部分的峰值频率f1[t-nT]和第二突起部分的峰值频率f2[t-nT]计算的多普勒频移。
  • 雷达
  • [发明专利]用于移动、特别是控制或者调整车队的方法-CN201680076042.0有效
  • O·格林;F·考夫曼 - 戴姆勒股份公司
  • 2016-12-01 - 2021-04-30 - G08G1/00
  • 本发明涉及一种使得具有第一车辆(f1)和至少一个跟随第一车辆(f1)的第二车辆(f2)的车队(10)移动的方法,其中车辆(f1f2)基于配设给车队(10)的可预先设定的总工作策略(G)至少暂时地以可预先设定的保持不变的相互距离(d2)沿行驶路线(12)移动,其中:‑根据位于前方的路线轮廓(16)为车队(10)的各车辆(f1f2)设定各一独立运行策略(E1、E2),其中车辆(f1f2)的独立运行策略(E1、E2)相互不同;‑在车队(10)到达路线轮廓(16)前,在总运行策略(G)的范围内增大车辆(f1f2)的距离(d2);‑使得各车辆(f1f2)基于各独立运行策略(E1、E2)沿路线轮廓(16)移动;以及‑在经过路线轮廓
  • 用于移动特别是控制或者调整车队方法
  • [发明专利]用于听力装置的方法和听力装置-CN202110890298.8在审
  • S.贝斯特 - 西万拓私人有限公司
  • 2021-08-04 - 2022-02-18 - H04R25/00
  • 本发明涉及一种用于运行听力装置(2)的方法,其中听力装置(2)具有ANC单元(16)和语音识别单元(18),其中ANC单元(16)被设计为,用于处理多个频率范围(f1f4),并且在此在这些频率范围(f1f4)中的每个频率范围内分别以可设置的ANC强度(A)抑制来自环境的声音(V,N),其中语音识别单元(18)针对每个频率范围(f1f4)识别其中是否存在语音(V),其中对ANC单元(16)进行控制,使得依据语音识别单元(18)是否在频率范围(f1f4)内识别出语音(V)来设置相应的频率范围(f1f4)的ANC强度(A)。
  • 用于听力装置方法
  • [发明专利]光传输系统-CN201480055732.9有效
  • 松田俊哉;滨冈福太郎;那贺明;斋藤航平 - 日本电信电话株式会社
  • 2014-09-11 - 2018-01-12 - H04B10/61
  • 接收部是具备两个相干接收机以及数字信号处理部的构成,所述两个相干接收机使用两个LO光分别对信号光进行相干检波,所述两个LO光具有与信号光的光频率f1接近的光频率f11、f12,并被控制为预定的光频率间隔ΔF,其中,f11<f12,所述数字信号处理部从各相干接收机的输出中解调出两个数据信号列,且针对两个LO光进行以下处理当设定有与信号光的光频率f1接近的假想的基准频率f1’、且设定有一个LO光相对于该基准频率f1’的频率差Δf1时,根据Δf1‑ΔF求出另一个LO光的频率差Δf2,并且,数字信号处理部被输入从两个相干接收机输出的各电信号,对由于频率差Δf1、Δf2而在各电信号中产生的相位旋转进行补偿。
  • 传输系统
  • [发明专利]气路流量实时动态调节方法、系统及存储介质-CN202011502716.3有效
  • 陈海永;张华杰;武传伟;王栋;侯贤祥;陆漫;刘鲜花 - 汉威科技集团股份有限公司
  • 2020-12-18 - 2022-11-29 - G01N33/00
  • 本发明提供了一种气路流量实时动态调节方法、系统及存储介质,所述方法包括以下步骤:判断气路是否发生堵塞以及采样泵是否处于正常工作状态,在气路未发生堵塞且采样泵处于正常工作状态时,读取气路实际流量f1,比较气路实际流量f1与气路设定流量f0;若气路实际流量f1不在气路设定流量范围F内,则根据气路实际流量f1和采样泵供电电压‑气路流量模型,计算出采样泵实际供电电压U1;获得采样泵供电电压调整值U’,基于采样泵供电电压调整值U’对采样泵供电电压进行动态调整;再次获取气路实际流量f1’,通过气路实际流量f1’和气路设定流量f0之间的差值对采样泵供电电压再次进行动态调整,直至气路实际流量f1’处于气路设定流量范围F内。
  • 流量实时动态调节方法系统存储介质

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