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]一种吸收光谱强度比测温方法-CN201810195144.5有效
  • 张巍巍;王闽;史久林;何兴道 - 南昌航空大学
  • 2018-03-09 - 2022-08-09 - G01K11/00
  • 本发明公开了一种吸收光谱强度比测温方法,主要阐明利用固体材料的光吸收峰强度比测量绝对温度的一种方法及相应的测温器件。方法步骤为:步骤一、选取具有热耦合初态能级的固体材料;步骤二、计算温度T时材料热耦合初态能级参与跃迁的两个光吸收峰强度的比例值R;步骤三、拟合计算出lnR~1/T的关系函数即为温度传感方程。将所用材料涂覆在被测物体上或光纤端面上则构成温度监测膜层或单点测温探头。本发明的技术效果是:测温范围广,稳定性好,精度高,光信号抗干扰,可无线传输。
  • 一种吸收光谱强度测温方法
  • [发明专利]一种基于微波辐射测量的电缆接头内部温度测量方法-CN202210244607.9在审
  • 丰励;郑文超 - 湖北工业大学
  • 2022-03-14 - 2022-07-29 - G01K11/00
  • 本发明提出了一种基于微波辐射测量的电缆接头内部温度测量方法。本发明利用微波辐射计放置在电缆接头上方测量电缆接头处的微波辐射信号;所述微波辐射计与计算机连接;将微波辐射计的切换开关分别切换到冷源和热源时,微波辐射计分别输出对应的冷源电压和热源电压,并传输至计算机做定标处理,得到微波辐射计通道的增益和偏移量;将微波辐射计的开关切换到天线端,微波辐射计测量电缆接头处的微波辐射信号,并将测量的信号转换为电压传输至计算机;计算机根据微波辐射计输出电压、通道的增益和偏移量计算电缆接头处的亮温;计算机通过亮温数据反演得到电缆接头内部导体温度。本发明能够通过非接触的方式实时测量电缆接头内部导体温度。
  • 一种基于微波辐射测量电缆接头内部温度测量方法
  • [实用新型]一种量子点荧光温度传感系统-CN202220785255.3有效
  • 金伟东;刘涵;牛壮;黄杰;詹前进;蔡培庆 - 中国计量大学
  • 2022-04-06 - 2022-07-12 - G01K11/00
  • 本实用新型涉及一种量子点荧光温度传感系统,包括激光光源、Y型光纤、量子点荧光温度传感器、USB光纤光谱仪、PC终端;激光光源和USB光纤光谱仪分别连接Y型光纤的两个接收端,量子点荧光温度传感器连接Y型光纤的发射端,USB光纤光谱仪通过USB数据线与PC终端连接;量子点荧光温度传感器包括:铜外壳、光纤接口、凸透镜、准直镜、聚光杯、量子点薄膜、底座;量子点薄膜涂覆于粘贴在底座圆柱底面的玻璃片上,聚光杯的焦点端放有量子点薄膜,另一端安装准直镜,光纤接口和准直镜分别位于凸透镜的左右焦点处;本实用新型具有温度探测准确度高、分辨率高、范围宽、光电分离等优点,可用于矿井、农业大棚等领域温度实时在线监测。
  • 一种量子荧光温度传感系统
  • [发明专利]温度测定电路及温度测定装置-CN202210016131.3在审
  • 柴田浩平 - 三美电机株式会社
  • 2022-01-07 - 2022-07-08 - G01K11/00
  • 本发明提供一种温度测定电路及温度测定装置,其能够应对大范围的感温元件常数。温度测定电路使用感温元件来测定温度,其具备:电压控制电路,其向所述感温元件施加控制电压;第一切换电路,其基于流过所述感温元件的电流来切换所述控制电压的值;转换电路,其将流过所述感温元件的电流以预定的转换增益转换为与测定温度对应的电压值;以及第二切换电路,其基于所述电压值来切换所述转换增益的值。
  • 温度测定电路装置
  • [发明专利]一种基于稀土Dy3+-CN202210157400.8在审
  • 曹保胜;廖志超;李磊朋;丛妍;何洋洋;张振翼;冯志庆;董斌 - 大连民族大学
  • 2022-02-21 - 2022-07-08 - G01K11/00
  • 本发明属于温度探测技术领域,公开了一种基于稀土Dy3+离子激发强度比的温度探测方法。包括测量一定温度下Dy3+掺杂CaWO4荧光粉在A和B两个发射波长对应的激发光峰值强度、计算上述温度下激发光强度的比值、改变Dy3+掺杂CaWO4荧光粉的温度重复上述步骤、采用公式对步骤S3获得的曲线进行拟合,采用稀土Dy3+离子两个不同发射波长对应的激发峰值强度,通过两者的强度比与温度的定量关系,实现一种基于稀土Dy3+离子激发强度比技术的测温新方法,基于稀土Dy3+离子激发强度比测温技术,具有良好的循环稳定性、可重复性以及较高的温度探测灵敏度。
  • 一种基于稀土dybasesup
  • [发明专利]一种大气温度起伏测量方法-CN202111657837.X在审
  • 陈云云;徐梦;陈雅宜 - 南京信息工程大学
  • 2021-12-30 - 2022-07-05 - G01K11/00
  • 本发明公开了一种大气温度起伏测量方法,利用莫尔层析装置的激光器发射准直光束,获得莫尔条纹;在测量时间内,按帧连续采集莫尔条纹,并截取每帧相同位置的局部莫尔条纹;根据局部莫尔条纹在时间上的位移值以及莫尔条纹的间距,计算准直光束进入大气后的出射光线偏折角;最终通过出射光线偏折角计算出大气折射率起伏,根据大气折射率起伏计算出大气温度起伏。本发明将莫尔层析技术引入到大气温度起伏测量中来,为研究大气湍流自身规律以及大气在探测、通讯等方面的影响提供一定的参考。
  • 一种大气温度起伏测量方法
  • [发明专利]一种基于吸收光谱的温度测量方法-CN202011476947.1在审
  • 王颜超;刘万发;谭彦楠;徐东东;贾春燕 - 中国科学院大连化学物理研究所
  • 2020-12-14 - 2022-07-01 - G01K11/00
  • 本发明提供一种基于吸收光谱的温度测量方法,包括如下步骤:S1:光源发出的信号光经滤光片Ⅰ过滤后进入与被测量位置相接触的光纤传感器中;S2:从所述光纤传感器中出来的信号光经滤光片Ⅱ过滤后进入光电探测器中;S3:所述光电探测器对信号光进行测量并转换为电信号输入至信号处理系统中;S4:所述信号处理系统将所述电信号转换为数字信号,并与标准数据进行比较,得到与所述数字信号相匹配的温度值,所述温度值为所述光纤传感器与所述被测位置相接触处的实际温度值。本发明采用光纤作为信号传输的媒介,有效的避免了传统热电偶型接触式测温装置在不同温度下无法消除的引线电阻的问题。
  • 一种基于吸收光谱温度测量方法
  • [发明专利]测温方法、装置、测温传感器和计算机可读存储介质-CN202111169897.7有效
  • 宁存政;梁璋;吴金华;崔瑛;孙皓 - 清华大学
  • 2021-10-08 - 2022-07-01 - G01K11/00
  • 测温方法、装置、测温传感器和计算机可读存储介质。本申请公开了一种测温方法、装置和测温传感器。本申请的测温传感器包括:泵浦光源,测温材料,光谱采集器,处理器,以及被安排成存储计算机可执行指令的存储器。本申请的测温方法包括:利用测温材料的PL光谱获得满足玻尔兹曼分布规律的多个发射峰,多个发射峰来源于斯塔克劈裂子能级跃迁辐射;定标两两发射峰之间的荧光强度比对不同温度的响应,获得多个温度响应函数;确定各个温度响应函数的使用温度范围和测温参数;根据在测温材料的整个温区内测温参数最优的整合原则,对各个温度响应函数的使用温度范围进行整合,得到整合后的与测温参数关联的测温判据;在进行温度检测时,确定关键测温参数,利用关键测温参数关联的测温判据进行温度检测。
  • 测温方法装置传感器计算机可读存储介质
  • [实用新型]一种实时检测扬声器温度的装置-CN202122925820.X有效
  • 孔繁晓 - 上海飓新微电子有限公司
  • 2021-11-25 - 2022-06-14 - G01K11/00
  • 本实用新型公开了一种实时检测扬声器温度的装置,包括:扬声器后座、高导热铜片、绝热外壳、热膨胀填充物、压力感应器、出线孔、固定座,所述的扬声器后座为扬声器后端的散热基座,所述的高导热铜片固接在扬声器后座上,所述的绝热外壳为矮圆柱形,绝热外壳固接在高导热铜片的上端面,且绝热外壳的下端面为开口,所述的热膨胀填充物填充在绝热外壳的内部,所述的出线孔设置在绝热外壳的顶端,所述的压力感应器设置在绝热外壳的内部,且压力感应器的信号导线穿过固定座伸出出线孔,所述的压力感应器正负极通过信号线接入24V直流电源,且该线路接入保护电阻与电流显示器。本实用新型具有结构简单、使用方便、使用效果好等优点。
  • 一种实时检测扬声器温度装置

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