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]一种光学微腔结构、制备方法及氢气传感器-CN202310444103.6在审
  • 陈凯;徐凤;马军;关柏鸥 - 暨南大学
  • 2023-04-21 - 2023-08-25 - G01N21/45
  • 本发明涉及光学传感技术领域,提出一种光学微腔结构、制备方法及氢气传感器,其中,光学微腔结构包括单模光纤,其微腔上吸附有钯纳米孔阵列薄膜;钯纳米孔阵列薄膜上刻蚀有致密的单层排列分布的纳米孔阵列。其制备方法包括:清洗玻璃基底;通过自组装技术使聚苯乙烯微球在所述玻璃基底上形成致密的单层排列分布;采用反应离子刻蚀技术对聚苯乙烯微球进行刻蚀,得到纳米孔阵列掩模模板;在样品上沉积钯膜;置于乙醇中进行超声处理,去除聚苯乙烯微球,得到钯纳米孔阵列薄膜;将二氧化硅毛细管熔接到单模光纤上,并在距离熔接头L的位置进行切割,得到开口的微腔;将钯纳米孔阵列薄膜转移到二氧化硅毛细管开口的微腔上,得到光学微腔结构。
  • 一种光学结构制备方法氢气传感器
  • [发明专利]一种硅量子点增强拉曼的光学微腔激光传感方法及系统-CN202310120292.1在审
  • 郅燕燕;张杰君;关柏鸥;姚建平 - 暨南大学
  • 2023-02-14 - 2023-06-30 - G01N21/65
  • 本发明公开了一种硅量子点增强拉曼的光学微腔激光传感方法及系统。该方法包括:将参考光和激发光耦合到光学微腔,通过激发光激发光学微腔的拉曼激光;通过两个劈裂的拉曼激光分别与参考光进行干涉,得到第一尖峰信号和第二尖峰信号,通过两个劈裂的拉曼激光之间相互干涉,得到第三尖峰信号;通过调节第一尖峰信号与第二尖峰信号的强度差观察第三尖峰信号的线宽和强度,优化第三尖峰信号的线宽和强度,并以此确定优化的第一尖峰信号与第二尖峰信号的强度差;根据优化后的第三尖峰信号确定待测物信息。通过本发明的实施例解决了传统的传感系统中在信噪比、检测精度和检测极限方面的问题,优化了检测精度,提高了信噪比,降低了检测极限。
  • 一种量子增强光学激光传感方法系统
  • [发明专利]一种电化学吸附行为光纤电极原位检测系统及方法-CN202310328327.0在审
  • 孙立朋;黄天晟;关柏鸥 - 暨南大学
  • 2023-03-30 - 2023-05-09 - G01N27/416
  • 本发明公开了一种电化学吸附行为光纤电极原位检测系统及方法,该系统包括光纤电极、第一光纤适配器、第二光纤适配器、光源、光信号检测设备、电化学工作站、电化学反应池、对电极;光纤电极分别与光源、光信号检测设备、电化学工作站连接,通过在光纤电极上施加电位并激发光纤表面产生电化学双电层,通过传输泵浦信号光至光纤电极以激发表面金膜与电解液界面处的表面等离激元共振,借助表面等离激元共振与电化学双电层局域空间上的匹配实现电化学吸附行为的原位光学信号反馈,通过电化学工作站监测环境电化学行为,光信号检测设备记录表面等离激元共振激发光谱峰值和谷值光学波长变化,实现原位在线监测光纤电极的表面电吸附区域电吸附行为,本发明可实现实时、原位、及多模态的电化学吸附行为原位表征,相比于现有分析表征技术更为简便和快速。
  • 一种电化学吸附行为光纤电极原位检测系统方法
  • [发明专利]一种光声成像探头及光声成像系统-CN201911325839.1有效
  • 梁贻智;金龙;关柏鸥 - 暨南大学
  • 2019-12-20 - 2023-05-05 - A61B5/00
  • 本发明公开了一种光声成像探头及光声成像系统,该探头包括外壳和并行设置在外壳中的激光输入单元和光纤超声传感单元,所述激光输入单元包括输入光纤、聚焦单元和反射单元,用于将经聚焦的激光射出提供激发光;所述光纤超声传感单元包括传感光纤,传感光纤包括间隔形成的第一光栅和第二光栅的接收区。本发明的光声探头通过在传感光纤的接收区表面形成聚焦凹面镜,显著提高了探头的灵敏度和成像清晰度。进一步本发明的探头灵敏度的提高,使得所使用的激光激发功率大大减少,减低内窥成像探测系统的整体成本,提高了使用的安全性。
  • 一种成像探头系统
  • [发明专利]一种基于光纤传感器的全方位旋转扫描内窥成像装置-CN202310127542.4在审
  • 梁贻智;张琦;金龙;关柏鸥 - 暨南大学
  • 2023-02-15 - 2023-04-21 - A61B1/00
  • 本发明公开了一种基于光纤传感器的全方位旋转扫描内窥成像装置,涉及医疗器械技术领域,包括激发光光源、激发光传输光纤、同轴光电组合滑环、内窥探头、信号传输光纤、信号采集转化装置、信号传输电线、旋转驱动装置、传动系统、计算机终端;激发光光源通过激发光传输光纤将激发光传输至内窥探头,内窥探头能实现超声信号和/或光声信号的激发以及超声回波信号的接收,同轴光电组合滑环能实现转子端激发光传输光纤和转子端信号传输电线分别沿着两个同心圆轨迹同步旋转,计算机终端采集经信号采集转化装置处理后的电学信号;因此,本发明提供的方案能实现基于光纤传感器的全方位旋转扫描内窥成像,为临床应用提供更好的超声、光声内窥成像结果。
  • 一种基于光纤传感器全方位旋转扫描成像装置
  • [发明专利]一种激光瞬时频率检测装置及方法-CN202211619581.8在审
  • 程凌浩;关柏鸥;梁贻智;金龙 - 暨南大学
  • 2022-12-15 - 2023-04-07 - G01J9/02
  • 本申请属于激光检测技术领域,公开了一种激光瞬时频率检测装置及方法,该装置包括:延迟自相干模块,延迟自相干模块与待测激光器连接,以用于对待测激光器的输出激光信号进行延迟自相干处理,得到包含有输出激光信号的瞬时相位变化的待检测激光信号;正交检测模块,正交检测模块与延迟自相干模块连接,以用于接收待检测激光信号,对待检测激光信号进行正交检测,得到输出激光信号的瞬时相位,并根据瞬时相位计算得到输出激光信号的瞬时频率。本申请可以达到降低检测系统复杂度和成本的效果。
  • 一种激光瞬时频率检测装置方法
  • [发明专利]一种光纤聚合物微腔压力传感器及制备方法-CN202110499762.0有效
  • 马军;范恩菠;关柏鸥 - 暨南大学
  • 2021-05-08 - 2023-03-24 - G01L1/24
  • 本发明公开了一种光纤聚合物微腔压力传感器及制备方法,该光纤聚合物微腔压力传感器中光纤一端的端面上设有凹陷,凹陷与空气之间设有微气腔,加热激光由光纤另一端射入至设有凹陷的光纤端面,在凹陷端面滴有紫外胶。本发明中公开的光纤聚合物微腔压力传感器的制备方法通过加热激光改变光纤端面的紫外胶的几何参数,可灵活控制紫外胶厚度以及微气腔长度,调控传感器压力敏感特性,提升传感器性能与适用性,可满足不同应用场合对压力、声波、超声波检测的需要。
  • 一种光纤聚合物压力传感器制备方法
  • [发明专利]一种基于光纤布拉格光栅的样本检测装置及方法-CN202211075799.1在审
  • 关柏鸥;冉洋;杨翘楚;郝月颖;张永康 - 暨南大学
  • 2022-09-05 - 2023-03-03 - G01N21/41
  • 本发明涉及样本检测装置领域,尤其涉及一种基于光纤布拉格光栅的样本检测装置。本装置包括光源,微纳光纤锥布拉格光栅、毛细管和反射信号检测单元。本装置通过待测液体样本与光纤布拉格光栅接触,通过光源向述微纳光纤锥布拉格光栅中输入第一光信号,通过反射信号检测单元获取微纳光纤锥布拉格光栅的输出的第二光信号;对第二光信号进行解析,并参考第一光信号,获取布拉格反射信号;根据布拉格反射信号中的谐振特征波长检测待测液体样本中目标分子的成分以及含量。本发明提供了一种取样量少,可识别待测液体样本中目标分子的成分以及含量的样本检测装置,可推广使用。
  • 一种基于光纤布拉格光栅样本检测装置方法
  • [发明专利]一种光纤超声发射装置及制备方法-CN202211141449.0在审
  • 马军;罗志威;刘浩杰;关柏鸥 - 暨南大学
  • 2022-09-20 - 2022-12-13 - B06B1/00
  • 本发明公开了一种基于热空化效应的光纤超声发射装置及制备方法,光纤超声发射装置包括加热光源、传输光纤、光吸收溶液、空心封装管和薄膜,光吸收溶液注入空心封装管内部后,将传输光纤末端封装在空心封装管中,该光纤一侧与加热光源相连,另一侧端面浸于光吸收溶液中,制备方法首先利用一束连续激光加热光纤端面处的光吸收溶液,诱导光吸收溶液产生热空化效应,进而在光纤端面发射出高强度超声脉冲。本发明使用低成本连续激光产生宽带、高强度超声脉冲,无需空间光对准,成本低、制备简单。本发明公开的光纤超声发射装置的光纤结构体积小,使用方便,在传统电学传感器难以进入的狭窄空间在工业检测与生物内窥成像方面具有应用价值。
  • 一种光纤超声发射装置制备方法

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