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公开(公告)号:CN103097906A
公开(公告)日:2013-05-08
申请号:CN201180034074.1
申请日:2011-07-08
Applicant: 弗兰霍菲尔运输应用研究公司 , 埃尔朗根-纽伦堡弗里德里希·亚历山大大学
Inventor: 安德烈亚斯·艾德洛斯 , 约恩·蒂勒埃克
IPC: G01S5/02
CPC classification number: G01S5/0294 , G01S5/0247
Abstract: 本发明提出的是一种用于确定移动式发射器位置和方向的方法和装置,所述移动式发射器具有至少两个线性极化天线,并设置为相互之间具有一预定角度。位置已知的多个接收器可与移动式发射器同步,每个接收器接收通过圆极化天线发射出的具有预定载波频率的信号。根据所述方法,建立了移动式发射器和接收器之间的传输路径的理论场模型,并定义了载波相位测量值,所述理论场模型在卡尔曼滤波器中实现,并且所述接收器信号根据载波相位测量值和/或到达时间值来评估。最后,借助接收器信号生成的载波相位测量值和/或到达时间值,在卡尔曼滤波器中确定所述移动式接收器的位置和方向。
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公开(公告)号:CN102138080A
公开(公告)日:2011-07-27
申请号:CN200980129197.6
申请日:2009-07-27
Applicant: 弗兰霍菲尔运输应用研究公司 , 埃尔朗根-纽伦堡弗里德里希·亚历山大大学
Inventor: 安德烈亚斯·艾德洛斯 , 汉斯·阿德尔 , 约恩·蒂勒埃克 , 亚历山大·波普加耶夫
CPC classification number: G01S3/46 , G01S3/146 , G01S5/0247 , G01S5/06
Abstract: 本发明涉及一种用于测定移动物体的距离和/或方向的装置和方法,具有至少一个附接到物体的发射器,所述发射器具有确定频率,具有接收器,其中发射器具有具备已知极化面的天线,接收器具有反时针方向和顺时针方向圆极化天线,接收器配备或连接到分析装置,该分析装置根据考虑确定频率的两个接收信号确定测量向两个相位测量值,根据所述两个信号计算距离和/或方向。在相反操作装置中,发射器具有两个圆极化天线,接收器具有具备已知极化面的天线。
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公开(公告)号:CN120019395A
公开(公告)日:2025-05-16
申请号:CN202280100299.0
申请日:2022-08-05
Applicant: 弗里德里希-亚历山大埃尔朗根-纽伦堡大学
IPC: G06N10/60
Abstract: 提供了一种用于获得具有多个离散变量的问题的最优解的量子计算方法,其中该问题由代价函数表示,该方法包括:‑从该代价函数生成图结构,‑将该图结构划分为至少两个分离的子图结构,其中每个子图结构包括该多个变量的子集,‑将每个子图结构映射到表示为局部代价哈密顿量的局部代价函数,‑对于每个局部代价哈密顿量,使用量子处理设备确定与低于预定截止能量的能量相对应的所有本征态,其中该多个变量的该子集中的每个变量由该量子处理设备的量子比特表示,‑重组所确定的本征态,以及‑从所重组的本征态近似基态,其中该基态表示该最优解。
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公开(公告)号:CN112740789B
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN201980054731.5
申请日:2019-06-19
Applicant: 弗劳恩霍夫应用研究促进协会 , 埃朗根-纽伦堡弗里德里希-亚历山大大学
IPC: H04W72/541 , H04W72/044 , H04B1/7143 , H04B1/715 , H04B1/7156
Abstract: 实施例提供了一种用于通信系统的参与者的控制器,其中,所述通信系统在用于由多个通信系统进行的通信的频带中进行无线通信,其中,所述控制器用于识别信道接入模式,其中,所述信道接入模式指示可用于通信系统的通信的频带的基于频率跳变和/或基于时间跳变的占用,其中所述控制器被设计为根据通信系统的个体信息以及根据用于生成数字序列的数字序列生成器的状态或数字序列的编号来确定所述信道接入模式。
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公开(公告)号:CN116917745A
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202280016258.3
申请日:2022-02-22
Applicant: 霍斯特·西德勒两合公司 , 弗里德里希-亚历山大埃尔朗根-纽伦堡大学
Inventor: 恩斯特·哈尔德 , 法比安·卢尔茨 , 格罗尔德·赛普特·恩泽尔 , 皮特·丁勒 , 贝内迪克特·谢伊纳
IPC: G01R23/07
Abstract: 本发明涉及一种具有六端口电路、延迟装置和计算装置的设备,其中:该延迟装置设计为将输入信号分割为第一输入信号和第二输入信号,将第一输入信号延迟第一延迟时间,从而获得例如第一延迟输出信号,并且将第二输入信号延迟第二延迟时间,从而获得例如第二延迟输入信号,第二延迟时间不同于第一延迟时间;延迟装置设计为将第一延迟输入信号输出到六端口电路的第一输入端,并且将第二延迟输入信号输出到六端口电路的第二输入端;并且计算装置设计为根据六端口电路的至少一个输出信号确定表征输入信号的频率的第一变量。
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公开(公告)号:CN116261828A
公开(公告)日:2023-06-13
申请号:CN202180050357.9
申请日:2021-08-27
Applicant: 于利希研究中心 , 埃朗根-纽伦堡弗里德里希•亚历山大大学
Inventor: 贝恩德·多尔 , 伊恩·马里乌斯·彼得斯 , 克劳迪娅·布尔霍普·卢茨 , 克里斯托夫·布拉贝克
IPC: H02S50/15
Abstract: 本发明涉及一种用于评估太阳能电池的方法,具有一个或多个光源(1),其中该一个或多个光源(1)紧固到紧固设备(2),其中该一个或多个光源(1)可移动地紧固到该紧固设备(2)并且/或者设置光强度控件(19),利用该光强度控件,每个光源(1)的光强度能够独立于其他光源(1)的光强度进行改变,具有相机(3),该相机紧固到该紧固设备(2),其中该方法包括以下步骤:以一定方式通过该相机(3)将该紧固设备(2)相对于太阳能电池对准,使得该相机(3)的相机轴线(9)相对于待评估的该太阳能电池的表面尽可能垂直,以一定方式对准该一个或多个光源(1)并且/或者以一定方式控制该一个或多个光源(1)的光强度,使得待评估的该太阳能电池被尽可能均匀地照射,在尽可能均匀的该照射之后,通过该相机(3)拍摄待评估的该太阳能电池的照片,通过该照片来评估该太阳能电池。本发明还涉及一种用于执行该方法的系统。
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公开(公告)号:CN114007797A
公开(公告)日:2022-02-01
申请号:CN202080043477.1
申请日:2020-06-08
Applicant: 埃尔朗根-纽伦堡弗里德里希·亚历山大大学 , 威尔斯通配件有限公司
Abstract: 本发明涉及一种用于电阻焊的焊接电极,其由金属制成的焊接工具形成,所述焊接工具具有与待焊接工件(9)接触的接触面(1)。为了避免接触面(1)与特别是铝制成的工件之间的粘附,在本发明中建议接触面(1)由掺杂硼的金刚石制成。
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公开(公告)号:CN112740789A
公开(公告)日:2021-04-30
申请号:CN201980054731.5
申请日:2019-06-19
Applicant: 弗劳恩霍夫应用研究促进协会 , 埃朗根-纽伦堡弗里德里希-亚历山大大学
IPC: H04W72/04 , H04W72/08 , H04B1/7143 , H04B1/7156
Abstract: 实施例提供了一种用于通信系统的参与者的控制器,其中,所述通信系统在用于由多个通信系统进行的通信的频带中进行无线通信,其中,所述控制器用于识别信道接入模式,其中,所述信道接入模式指示可用于通信系统的通信的频带的基于频率跳变和/或基于时间跳变的占用,其中所述控制器被设计为根据通信系统的个体信息以及根据用于生成数字序列的数字序列生成器的状态或数字序列的编号来确定所述信道接入模式。
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公开(公告)号:CN108474792B
公开(公告)日:2021-02-02
申请号:CN201680079141.4
申请日:2016-11-18
Applicant: 辛纳米拉股份公司 , 埃朗根- , 纽伦堡弗里德里希-亚历山大大学
IPC: G01N33/569 , G01N21/00 , B01L3/00
Abstract: 本发明涉及一种用于细菌检测的快速、简单并且非常灵敏的方法,包括以下步骤:提供一种或多种悬浮液,每种所述悬浮液包含至少一个种类的标记的测试噬菌体,所述标记的测试噬菌体特异性结合待检测的细菌种类;将待测试是否存在至少一种待检测的细菌种类的样品添加到所述一种或多种悬浮液中;过滤反应混合物;检测渗余物中过滤器表面上的细菌‑噬菌体‑复合物,条件是存在至少一种待检测的细菌种类,其中所述复合物由所述至少一种待检测的细菌种类的细菌和结合至其的所述至少一个种类的测试噬菌体的测试噬菌体组成;检测滤液中未结合的测试噬菌体;处理器辅助处理接收到的检测信号并输出检测结果。此外,公开了用于实施所述方法的反应容器和测量仪器。
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