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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  • [实用新型]一种公共卫生消毒设备-CN202320552022.3有效
  • 李丽;公培军 - 李丽
  • 2023-03-21 - 2023-09-12 - A61L2/24
  • 本实用新型公开了一种公共卫生消毒设备,包括消毒桶,所述消毒桶顶部安装有进液盖板,所述消毒桶的正面固定连接有传动盒,所述传动盒内腔内腔底部的右侧固定连接有销轴一,所述销轴一的顶部通过转轴活动连接有伸缩杆,所述伸缩杆的输出端固定连接有连接杆,所述连接杆的顶部滑动连接有斜板,所述斜板的底部通过转轴活动连接有销轴二,所述销轴二的底部与传动盒的内壁固定连接,所述斜板正面的顶部固定连接有传动销,所述传动销的表面套接有传动框,所述传动框的两侧均与传动盒的内壁滑动连接。本实用新型消毒设备改变了传统使用者手动操作打开的方式,采用了自动打开封盖板的方式,就不会出现效率过慢的现象,也不会影响加液的效率。
  • 一种公共卫生消毒设备
  • [发明专利]基于QME的快速弹性成像计算方法-CN202310326621.8有效
  • 王玉兴;张庭榕;公培军;潘墨凝;凡正波 - 浙江大学
  • 2023-03-30 - 2023-07-04 - G01N3/06
  • 本发明公开了一种基于QME的快速弹性成像计算方法,包含:OCT扫描成像装置、图像采集装置、处理器、位移装置、力学激发装置和载物台;处理器控制力学激发装置以一定频率和一定幅度上下挤压待扫描生物样本;处理器还控制OCT扫描成像装置以对应的频率获取待扫描生物样本在挤压前的扫描数据和挤压后的扫描数据;处理器根据OCT扫描成像装置获取到的待扫描生物样本在挤压前的扫描数据和挤压后的扫描数据计算待扫描生物样本的弹性模量,并将弹性模量与正常值进行比较判断待扫描生物样本的特性。本发明的基于QME的快速弹性成像计算方法,能够在外科手术过程中及时获取开放性手术过程中切除的生物组织的信息,便于医生及时判断手术的进展情况。
  • 基于qme快速弹性成像计算方法
  • [发明专利]人体组织边缘QME检测系统-CN202211594367.1有效
  • 王玉兴;潘墨凝;公培军;张庭榕;王启镇 - 浙江大学
  • 2022-12-13 - 2023-05-09 - G01B11/24
  • 本发明公开了一种人体组织边缘QME检测系统,包含:OCT扫描成像装置、图像采集装置、处理器、位移装置、力学激发装置和载物台;处理器控制力学激发装置以一定频率和一定幅度上下挤压待扫描生物样本;处理器还控制OCT扫描成像装置以对应的频率获取待扫描生物样本在挤压前的扫描数据和挤压后的扫描数据;处理器根据OCT扫描成像装置获取到的待扫描生物样本在挤压前的扫描数据和挤压后的扫描数据计算待扫描生物样本的弹性模量,并将弹性模量与正常值进行比较判断待扫描生物样本的特性。本发明的人体组织边缘QME检测系统,能够在外科手术过程中及时获取开放性手术过程中切除的生物组织的信息,便于医生及时判断手术的进展情况。
  • 人体组织边缘qme检测系统
  • [发明专利]基于OCTA的图像处理方法-CN202210602471.4在审
  • 王玉兴;陈宝澄;许铮婕;公培军;王启镇;潘墨凝 - 浙江大学
  • 2022-05-30 - 2022-08-09 - G06T7/00
  • 本发明公开了一种基于OCTA的图像处理方法,包含以下步骤:获取OCTA血管造影图;对OCTA血管造影图进行预处理;对预处理后的OCTA血管造影图进行图像分割;对图像分割后的OCTA血管造影图进行血管骨架提取;基于提取结果进行参数测量。本发明的基于OCTA的图像处理方法,通过对二值化的图像进行细化算法和分支点检测,准确得到血管的骨架和边界,并将血管树拆分为单段的分支血管,从而使得每段分支血管的测量流程简单化、统一化,从而保证测量的效率和准确度。
  • 基于octa图像处理方法
  • [实用新型]一种基于马赫曾德干涉仪的光声光谱气体检测系统-CN201020273582.8无效
  • 宋复俊;常军;孔德龙;王伟杰;张燕;王宗良;公培军 - 山东大学
  • 2010-07-28 - 2011-04-27 - G01N21/17
  • 一种基于马赫曾德干涉仪的光声光谱气体检测系统,属气体检测技术,包括相干光源I、II及相位解调系统等,相干光源I连接到调制器,调制器通过普通光纤连接到光声池里,光强周期性变化的单色光作用于待测气体,产生微小声音;相干光源II通过普通光纤连接到2*2耦合器上,组成检测光路,其特征在于马赫曾德干涉仪的一个臂作为探测声音的传感器固定在光声池里成为测试臂,另一臂作为参考臂连接在2*2耦合器上;测试臂和参考臂各自连接到另一2*2耦合器同向的两端上,2*2耦合器经普通光纤连接到相位解调系统上。本实用新型可在强电磁、放射性环境中正常使用,可用于特殊气体环境的检测;便于多个复用,组成网络,实现多点的监控。
  • 一种基于马赫干涉仪声光气体检测系统
  • [实用新型]基于分布反馈光纤激光器的光声光谱气体检测系统-CN201020273587.0无效
  • 常军;宋复俊;王伟杰;孔德龙;张燕;王宗良;公培军 - 山东大学
  • 2010-07-28 - 2011-02-16 - G01N21/25
  • 基于分布反馈光纤激光器的光声光谱气体检测系统,属气体检测技术,包括相干光源及分布反馈光纤激光器等,相干光源通过自带尾纤和调制器相连接,调制器通过普通光纤连接到光声池组成声音信号激发光路;980泵浦半导体激光器通过尾纤和波分复用器的980nm端相连接以及后续光路组成检测光路,其特征在于分布反馈光纤激光器作为探测声音的传感器固定在光声池里,其一端经普通光纤连接到波分复用器的公共端上;波分复用器的1550nm端和隔离器相连接,隔离器输出端经普通光纤和远端的波长解调系统相连接。本实用新型可在强电磁、放射性环境中正常使用,可用于特殊气体环境的检测;便于多个复用,组成网络,实现多点的远距离监控。
  • 基于分布反馈光纤激光器声光气体检测系统
  • [发明专利]基于分布反馈光纤激光器的光声光谱气体检测系统-CN201010238617.9无效
  • 常军;宋复俊;王伟杰;孔德龙;张燕;王宗良;公培军 - 山东大学
  • 2010-07-28 - 2011-01-05 - G01N21/17
  • 基于分布反馈光纤激光器的光声光谱气体检测系统,属气体检测技术,包括相干光源及分布反馈光纤激光器等,相干光源通过自带尾纤和调制器相连接,调制器通过普通光纤连接到光声池组成声音信号激发光路;980泵浦半导体激光器通过尾纤和波分复用器的980nm端相连接以及后续光路组成检测光路,其特征在于分布反馈光纤激光器作为探测声音的传感器固定在光声池里,其一端经普通光纤连接到波分复用器的公共端上;波分复用器的1550nm端和隔离器相连接,隔离器输出端经普通光纤和远端的波长解调系统相连接。本发明可在强电磁、放射性环境中正常使用,可用于特殊气体环境的检测;便于多个复用,组成网络,实现多点的远距离监控。
  • 基于分布反馈光纤激光器声光气体检测系统
  • [发明专利]一种基于马赫曾德干涉仪的光声光谱气体检测系统-CN201010238620.0无效
  • 宋复俊;常军;孔德龙;王伟杰;张燕;王宗良;公培军 - 山东大学
  • 2010-07-28 - 2011-01-05 - G01N21/17
  • 一种基于马赫曾德干涉仪的光声光谱气体检测系统,属气体检测技术,包括相干光源I、II及相位解调系统等,相干光源I连接到调制器,调制器通过普通光纤连接到光声池里,光强周期性变化的单色光作用于待测气体,产生微小声音;相干光源II通过普通光纤连接到2*2耦合器上,组成检测光路,其特征在于马赫曾德干涉仪的一个臂作为探测声音的传感器固定在光声池里成为测试臂,另一臂作为参考臂连接在2*2耦合器上;测试臂和参考臂各自连接到另一2*2耦合器同向的两端上,2*2耦合器经普通光纤连接到相位解调系统上。本发明可在强电磁、放射性环境中正常使用,可用于特殊气体环境的检测;便于多个复用,组成网络,实现多点的监控。
  • 一种基于马赫干涉仪声光气体检测系统
  • [发明专利]一种谐振腔泵浦增强型光纤激光器-CN200910019849.2无效
  • 常军;王青圃;陈广;于光义;宋复俊;公培军 - 山东大学
  • 2009-03-18 - 2009-08-19 - H01S3/067
  • 一种谐振腔泵浦增强型光纤激光器,属光纤激光器技术领域。包括泵浦源和与其相连的谐振腔,其特征在于谐振腔由谐振腔掺杂光纤和两段刻有两个光纤光栅的石英光纤组成,两段石英光纤分别通过连接器连接在谐振腔掺杂光纤两端,连接方式采用机械对齐方式,其中谐振腔掺杂光纤与两个石英光纤中的近端光纤光栅组成内部谐振腔泵浦增强模块;谐振腔的一端连接泵浦源,另一端与波分复用耦合器(WDM)相连;泵浦源发出的光通过一侧的石英光纤进入谐振腔内,经谐振腔及内部谐振腔泵浦增强模块振荡放大增强后产生激光,激光经波分复用耦合器一端输出。本发明实现了高增益,高功率,高信噪比的目的。
  • 一种谐振腔增强光纤激光器

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