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]结构光投影装置-CN202211575260.2在审
  • 李卫军;孙琳钧;刘昌林;于丽娜;李智伟 - 中国科学院半导体研究所
  • 2022-12-08 - 2023-06-06 - G01B11/25
  • 本发明提供一种结构光投影装置,包括激光发射器、旋转基座及衍射模块;其中:所述激光发射器,设置于所述旋转基座上,用于发射激光光束;所述衍射模块,用于将所述激光发射器发射的激光光束衍射成结构光图案;所述旋转基座旋转时带动所述激光发射器移动,改变所述激光发射器的投射光路的位置。本发明提供的结构光投影装置通过旋转基座旋转时带动激光发射器移动,以改变激光发射器的投射光路的位置,使得激光光束经过衍射模块后,可以形成不同方向的结构光图案,增加成像的鲁棒性,提高三维重建效果。
  • 结构投影装置
  • [发明专利]多波长激光器及其制作方法-CN202310282675.9有效
  • 郑婉华;唐臣燕;王明金;刘文振;周晟民;司嘉昊 - 中国科学院半导体研究所
  • 2023-03-22 - 2023-06-06 - H01S5/20
  • 本发明提供了一种多波长激光器,应用于半导体技术领域,该多波长激光器包括至少一个激光器阵列单元,所述激光器阵列单元包括SOI结构和III‑V族半导体激光器结构,SOI结构包括硅衬底、BOX层和顶硅层,所述顶硅层中刻蚀有硅波导结构,所述硅波导结构的侧向刻蚀有REC氮化硅介质光栅,III‑V族半导体激光器结构包括N型InP层、多量子阱MQWs层、P型InP层、III‑V族脊波导、P面金属电极和N面金属电极,其中,所述硅波导结构与所述III‑V族脊波导沿同一方向对准。本发明还提供了一种多波长激光器的制作方法,制备工艺简单、各通道波长易精确控制。
  • 波长激光器及其制作方法
  • [发明专利]谐振结构及其制作方法-CN201910359434.3有效
  • 杨帆;司朝伟;韩国威;杨富华;宁瑾 - 中国科学院半导体研究所
  • 2019-04-29 - 2023-06-06 - H03H3/02
  • 一种谐振结构及其制作方法,结构包括:支撑梁(1)、谐振体(2),第一电极(3)及第二电极(4);谐振体(2)介于第一电极(3)及第二电极(4)之间,三者紧贴,谐振体(2)沿平行于第一电极(3)表面方向的横截面为椭圆或者菱形,支撑梁(1)沿椭圆或者菱形的短对称轴方向贯穿谐振体(2),谐振结构形成的驻波波长等于椭圆或者菱形的短对称轴的尺寸。该谐振结构能量被约束在谐振器内部,无法沿支撑梁向外耗散,保证了该谐振结构的品质因数,并且谐振结构的特征频率由谐振体横截面的短对称轴尺寸决定,便于在单个衬底上同时制备不同谐振频率的谐振结构。
  • 谐振结构及其制作方法
  • [发明专利]离焦量检测方法-CN201911152828.8有效
  • 徐宣哲;窦润江;刘显军;吴南健 - 中国科学院半导体研究所
  • 2019-11-20 - 2023-06-06 - G06T7/00
  • 一种离焦量检测方法,方法包括:对原始图像进行二维离散傅里叶变换,得到频谱图像;将频谱图像所在区域划分为一个以上的区间,并对每一区间的频谱图像进行灰度值平均处理;根据每一区间的频谱图像的灰度值对频谱图像进行去衍射化处理;从每一区间的频谱图像的灰度值中确定峰谷值,峰谷值所对应区间的频谱图像与频谱图像的中心之间的距离为频谱图像的暗环半径;根据暗环半径计算原始图像对应的离焦量。
  • 离焦量检测方法
  • [发明专利]图像处理方法及图像处理装置-CN202310149388.0在审
  • 程清华;鉴海防;王洪昌 - 中国科学院半导体研究所
  • 2023-02-22 - 2023-06-02 - G06V40/10
  • 提供了一种图像处理方法及图像处理装置。该方法包括利用目标识别模型对图像进行处理,得到目标分布概率图以及第一类型中每一种类目标的种类信息和数量信息,目标分布概率图包括与每个像素点对应的目标概率,第一类型是根据目标在图像中的像素值与预设分类阈值确定的;基于第一预设处理方法,对目标分布概率图进行图像处理,得到目标灰度图和目标热力图;对目标灰度图进行图像形态学闭操作,得到多个联通区域,每个联通区域表征第二类型中的一个种类的目标的聚集区域,第二类型是根据目标在图像中的像素值与预设分类阈值确定的;针对每个联通区域,利用第二预设处理方法对联通区域进行群体识别处理,得到联通区域内目标的种类信息和数量信息。
  • 图像处理方法装置
  • [发明专利]鸟类声音识别方法、模型训练方法、装置、电子设备-CN202310216766.2在审
  • 郭慧敏;鉴海防;王洪昌;朱文旗 - 中国科学院半导体研究所
  • 2023-03-02 - 2023-06-02 - G10L17/04
  • 本公开提供了一种基于双路径时频联合建模的多辅助分支的鸟类声音识别方法、模型训练方法、装置、电子设备。其中鸟类声音识别模型为N层级联结构,N>1,每层级联结构中包括依次连接的特征提取层、双路径时频联合建模单元、跳跃连接层和辅助分支分类器,该模型训练方法包括:对获取的鸟类声音样本数据进行预处理,得到预处理后的鸟类声音样本数据和对应的标签数据;将预处理后的鸟类声音样本数据输入到鸟类声音识别模型中,得到N个分类结果;根据N个分类结果,得到鸟类的分类结果;根据鸟类的分类结果与标签数据计算损失值,得到损失结果;利用损失结果迭代地调整鸟类声音识别模型的参数,得到训练完成的鸟类声音识别模型。
  • 鸟类声音识别方法模型训练装置电子设备
  • [发明专利]半导体微腔激光器阵列-CN202211609506.3在审
  • 杨珂;黄永箴;王玮;杨跃德;肖金龙 - 中国科学院半导体研究所
  • 2022-12-12 - 2023-06-02 - H01S5/10
  • 本公开提供的半导体微腔激光器阵列包括控制端,由正方形微腔集成,用于产生光信号;处理端,由正方形微腔集成,用于补偿光信号的损耗;波导,用于将控制端和处理端直接连接构成阵列,实现光信号的传输;电隔离槽,设于控制端和处理端之间;输出波导,用于实现光信号的输出。该半导体微腔激光器阵列生长于边发射AlGaInAs/InP外延片上,外延片由InP衬底、生长缓冲层、上下限制层、上下波导层、有源层、过渡层、欧姆接触层、顶层保护层构成。该半导体微腔激光器阵列不用进行二次外延和复杂的集成方式,制作工艺简单成本低,具有高度的可重构性和可扩展性,通过级联基本元素结构进一步扩展,实现超面积集成并执行复杂的计算任务。
  • 半导体激光器阵列
  • [发明专利]量子点激光器结构及制备方法-CN202310083298.6在审
  • 汪帅;杨涛;吕尊仁 - 中国科学院半导体研究所
  • 2023-01-20 - 2023-06-02 - H01S5/12
  • 本公开提供一种量子点激光器结构,包括:衬底;外延层,设置在衬底上,所述外延层由下至上包括:缓冲层,下包层,下波导层,叠层量子点,上波导层,上包层,欧姆接触层;其中,上包层和欧姆接触层的中间区域制备有平行的两个沟槽,在两个沟槽之间形成凸起的脊波导;侧向耦合光栅,形成于两个沟槽内的上包层的表面,所述侧向耦合光栅的布拉格波长相较于激光器材料增益峰值的失谐量为1nm‑60nm。同时本公开还提供一种上述量子点激光器的制备方法。
  • 量子激光器结构制备方法
  • [发明专利]水下大视场图像拼接方法-CN202310222316.4在审
  • 刘艺源;王新伟;孙亮;周燕 - 中国科学院半导体研究所
  • 2023-03-09 - 2023-06-02 - G06T3/40
  • 本发明提出了一种水下大视场图像拼接方法,通过图像拼接整合多幅图像信息,生成大视场样带全景图,解决了水下光学探测中的小视场问题。基于结合光衰减模型的暗通道优先的算法对水下图像进行增强,提升水下图像质量和配准能力;并通过有效的局部配准算法完成高精度对齐和较大程度保形;最终利用有效的融合方法去除伪影,生成高质量全景图。本发明通过图像增强、图像配准、最佳缝合线分割和多分辨率区域融合,由水下小视场、高分辨率图像生成大视场、高分辨率全景图,具有适应性好、鲁棒性强、实用性强的特点。
  • 水下视场图像拼接方法
  • [发明专利]10bits SAR ADC电路架构-CN202310193708.2在审
  • 李文昌;祝少良 - 中国科学院半导体研究所
  • 2023-02-23 - 2023-06-02 - H03M1/46
  • 本公开提供一种10bits SAR ADC电路架构,包括:第一开关SW1,用于在模拟信号输入端和地之间进行切换;DAC模块,连接至第一开关,用于对模拟输入信号进行采样和逐次逼近处理得到第一信号;比较器,正输入端与所述DAC模块相连并接收所述第一信号,负输入端输入参考信号,所述比较器被配置成根据所述第一信号与所述参考信号的大小关系生成第二信号;第二开关SW2,连接于DAC模块和参考信号输入端之间;控制逻辑模块,与所述比较器的输出端相连,用于根据所述第二信号得控制所述DAC模块对所述模拟输入信号进行采样和逐次逼近处理以控制所述所述第一信号最终与参考信号的值相等,完成模拟输入信号的量化。
  • 10bitssaradc电路架构
  • [发明专利]基于拓扑结构的激光器阵列及其制作方法-CN202310226064.2在审
  • 郑婉华;陈静瑄;傅廷;王宇飞;王学友;王明金 - 中国科学院半导体研究所
  • 2023-03-10 - 2023-05-30 - H01S5/40
  • 本发明公开了基于拓扑结构的激光器阵列及其制作方法,包括:N型金属层;有源外延组件设置于N型金属层的上表面;拓扑结构通过刻蚀有源外延组件的顶部而形成,拓扑结构包括:中心脊形波导设置于有源外延组件的中心对称轴处,并沿第一方向延伸;脊形波导阵列包括分布于中心脊形波导两侧的多个脊形波导组阵,并在第二方向上关于中心脊形波导对称周期分布;通过刻蚀有源外延组件的顶部形成移相区的调制脊形波导,调制脊形波导与拓扑结构在第一方向上首尾相连,调制脊形波导关于中心脊形波导呈对称周期分布,以使得将反相模式的拓扑边界态转换成同相模式的拓扑边界态;绝缘层设置于拓扑结构和移相区的上表面;P型金属层设置于绝缘层的上表面。
  • 基于拓扑结构激光器阵列及其制作方法

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