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]基于光纤的光学高精度验电装置及系统-CN202111180145.0有效
  • 宋婷婷;解宜原;叶逸琛;杨德刚;张万里;廖镁娇 - 重庆师范大学
  • 2021-10-09 - 2023-07-25 - G01R19/15
  • 本发明涉及基于光纤的光学高精度验电装置及系统,主要涉及电荷检测领域。本申请提供一种基于光纤的光学高精度验电装置,包括:遮光盒、第一薄膜、第二薄膜、固定部、导电端和光纤;在需要对待测位置的待测电荷量进行检测时,待测电荷通过该导电端进入到该固定部,并进一步的将电荷导入到该第一薄膜和第二薄膜上,第一薄膜和第二薄膜在同性电荷的斥力的作用下发生偏转,使得该第一薄膜和第二薄膜之间的夹角发生改变,从而改变该第一薄膜和第二薄膜之间的光信号的反射情况,进而使得反射回光纤的光信号的强度发生改变,通过对前后光信号的强度的变化进行计算,并根据光信号的强度的变化情况与待测电荷量的对应关系,得到待测电荷量。
  • 基于光纤光学高精度装置系统
  • [发明专利]基于表面等离激元的高精度光学验电装置及系统-CN202111178043.5有效
  • 宋婷婷;解宜原;叶逸琛;杨德刚;张万里;胡云皓 - 重庆师范大学
  • 2021-10-09 - 2023-07-25 - G01R29/12
  • 本申请涉及基于表面等离激元的高精度光学验电装置及系统,具体而言,涉及电荷量检测领域。本申请提供的基于表面等离激元的高精度光学验电装置,当需要待测电荷区域的电荷量进行检测时,待测电荷区域的电荷通过该验电部进入到该第一薄膜和第二薄膜上,第一薄膜和第二薄膜在同性电荷的斥力的作用下相互远离,并且由于该连接部的存在,该第一薄膜、第二薄膜和连接部之间形成的夹角变大,进而使得光信号与该第一光栅部和第二光栅部表面的耦合情况发生改变,即改变了传递到该光探测器上的光信号的光谱,通过光探测器检测的光信号的光谱的变化情况,并根据该光谱的变化情况与待测电荷量的对应关系,得到待测电荷量。
  • 基于表面离激元高精度光学装置系统
  • [发明专利]一种基于纳米光子储备池计算的传染病预测方法-CN202210863683.8在审
  • 解宜原;刘波成;江潇;叶逸琛;宋婷婷;柴俊雄 - 西南大学
  • 2022-07-21 - 2022-10-14 - G16H50/50
  • 本申请涉及计算机领域,具体提供了一种基于纳米光子储备池计算的传染病预测方法,该方法包括:S1,传染病数据的获取和预处理;S2,构建纳米光子储备池计算模型;S3,对构建的纳米光子储备池计算模型进行训练和测试;S4,对预测结果进行误差评估。纳米光子储备池计算模型包括储备池输入层、纳米光子储备池、储备池输出层。本发明利用纳米光子储备池计算模型进行传染病的预测,纳米光子储备池计算模型不需要像传统智能计算模型训练大量的神经元与连接权重,而仅仅需要训练一个输出权重即可以简单、快速、低能耗地实现高维映射,并准确地完成预测任务。本发明方法时间成本和计算成本较低。
  • 一种基于纳米光子储备计算传染病预测方法
  • [发明专利]一种基于压电效应的温度传感器-CN202110757786.1有效
  • 解宜原;汤乾凤;叶逸琛;宋婷婷;段德稳 - 西南大学
  • 2021-07-05 - 2022-03-25 - G01K11/00
  • 本发明涉及一种基于压电效应的温度传感器,所述基于压电效应的温度传感器包括有色金属离子溶液、导光管、多个压电材料以及热膨胀材料;所述有色金属离子溶液设置在所述导光管内;多个所述压电材料穿入所述导光管内与所述有色金属离子溶液接触,且多个所述压电材料部分漏出所述导光管;所述压电材料漏出所述导光管部分设置有凹槽,未设置所述凹槽时所述压电材料形状为三角形;所述热膨胀材料设置在多个所述压电材料漏出所述导光管部分之间。本发明根据温度不同时,光通过有色金属离子溶液输出的光信号光谱不同来检测温度,由于光对不同有色金属离子溶液的颜色分布和颜色变化感应极为灵敏,使得本发明具有极高的检测灵敏度。
  • 一种基于压电效应温度传感器
  • [发明专利]一种基于倾斜硅纳米线的光热电转换器件-CN201910932784.4有效
  • 解宜原;宋婷婷;叶逸琛;刘波成;朱云超;柴俊雄;严华 - 西南大学
  • 2019-09-29 - 2022-01-28 - H02S10/30
  • 本发明涉及一种基于倾斜硅纳米线的光热电转换器件,包括硅纳米带,所述硅纳米带的一端上设置有多个倾斜的硅纳米线,所述硅纳米线朝向硅纳米带的另一端倾斜,所述硅纳米带的一端设置有第一电极,硅纳米带的另一端设置有第二电极;该基于倾斜硅纳米线的光热电转换器件,通过设置光‑热‑电的转化结构,能够将光能转换成热能,然后将热能转换为电能,而且通过设置纳米金属颗粒、二氧化钼层提高光的吸收率,通过石墨烯层与硅纳米线形成空腔,使得第一电极能够吸收更多的热量,让第一电极与第二电极之间产生更大的温差,从而使得所提供的电流更加的持久稳定,整体上使得光‑热‑电具有更好的转化效率。
  • 一种基于倾斜纳米热电转换器件
  • [发明专利]基于磁热效应的磁场探测装置-CN201910986272.6有效
  • 解宜原;朱云超;柴俊雄;宋婷婷;叶逸琛;刘波成;严华 - 西南大学
  • 2019-10-17 - 2021-07-02 - G01R33/02
  • 本发明涉及一种基于磁热效应的磁场探测装置及系统,具体而言,涉及磁场测量领域。本申请中的多个铁磁单元一端设置有石墨烯层,第一电极和第二电极分别设置在石墨烯层远离多个铁磁单元的一侧的两端,当第一电极和第二电极通电之后,将该磁场探测器放置到待测区域,磁场使得铁磁单元被磁化,在铁磁单元被磁化的过程中由于磁热效应,使得该铁磁单元的温度会升高,并将温度传递给石墨烯层,该石墨烯层的温度得到改变,进而改变该石墨烯层上的热噪声,通过检测该石墨烯层温度的变化情况,并根据石墨烯层温度变化与热噪声的关系,就可以得到此时石墨烯的热噪声,根据热噪声与磁场的对应关系就可以直接得到该待测区域的磁场大小。
  • 基于热效应磁场探测装置
  • [发明专利]基于石墨烯约翰逊噪声测量的红外探测器及系统-CN201910932819.4有效
  • 解宜原;叶逸琛;宋婷婷;刘波成;柴俊雄;朱云超;江潇 - 西南大学
  • 2019-09-29 - 2021-06-08 - G01H9/00
  • 本发明涉及一种基于石墨烯约翰逊噪声测量的红外探测器及系统,具体而言,涉及红外测量领域。本申请在腔体内部设置有石墨烯、第一电极和第二电极内,其中,第一电极和第二电极分别设置在腔体中相对的两个内壁上,石墨烯的一端设置在第一电极上,石墨烯的另一端设置在第二电极上,石墨烯远离第一电极和第二电极的一侧的腔体的腔壁上开设有通孔,且通孔的位置与石墨烯的位置相对,使用红外光从通孔照射在石墨烯上,石墨烯与红外光发生耦合,使得石墨烯的温度增加,通过检测石墨烯温度的变化情况,并根据石墨烯温度变化与热噪声的关系,就可以得到此时石墨烯的热噪声,根据热噪声与红外光波长的对应关系就可以直接得到照射到石墨烯上红外光的波长。
  • 基于石墨约翰逊噪声测量红外探测器系统
  • [发明专利]一种提高光利用效率的光热电转换器件-CN201910894359.0有效
  • 解宜原;宋婷婷;叶逸琛;刘波成;柴俊雄;朱云超;于梦梦 - 西南大学
  • 2019-09-20 - 2021-04-27 - H01L35/28
  • 本发明涉及一种提高光利用效率的光热电转换器件,包括热电转换单元热电转换单元的左侧设置有第一电极,热电转换单元的右侧设置有第二电极,热电转换单元的左部上方设置有绝缘单元,热电转换单元的右部上方设置有介质层,介质层上方设置有贵金属颗粒层;绝缘单元为左高右低的三角形,并且绝缘单元的上方设置有贵金属层。该提高光利用效率的光热电转换器件,通过将光中在热电转换单元的右侧,使得光能集中在热电转换单元的右侧被吸收,让位于热电转换单元两端的第一电极与第二电极之间产生更大的温差,从而使得热电转换单元产生更多的电流,所提供的电流更加的持久稳定,整体上使得光‑热‑电具有更好的转化效率。
  • 一种提高利用效率热电转换器件
  • [发明专利]基于金属介质金属波导的微波探测器及系统-CN201910894358.6有效
  • 解宜原;宋婷婷;叶逸琛;刘波成;朱云超;于梦梦;柴俊雄 - 西南大学
  • 2019-09-20 - 2020-10-30 - G01V3/12
  • 本发明涉及一种基于金属介质金属波导的微波探测器及系统,具体涉及微波测量领域,本申请通过在第一金属和第二金属之间形成的喇叭口的小口处设置传感介质,并且由于该传感介质可以将微波转换为热量,并受热膨胀,则当微波照射到该第一金属和第二金属的喇叭口大口的位置时,该微波会照射到该传感介质上,使得该介质层将接受到的微波转化为热量,并将产生的热量进行吸收,使得传感介质体积发生膨胀,并且由于传感介质、第一金属的一条边和第二金属的一条边形成的平面与第三金属平行,且第一金属的一条边和第二金属的一条边形成的平面与第三金属之间形成一通道,则当通道内有光子通过时,该传感介质体积发生变化,进而得到该微波准确的波长及频率。
  • 基于金属介质波导微波探测器系统
  • [发明专利]一种模式可调的加载型波导-CN201911281810.8在审
  • 解宜原;于梦梦;叶逸琛;宋婷婷;刘波成;严华;郑岩莉 - 西南大学
  • 2019-12-13 - 2020-03-27 - G02F1/01
  • 本发明涉及一种模式可调的加载型波导,该波导包括衬底、贵金属线,还包括加热层、热敏材料部、电极,加热层设置在衬底上,热敏材料部设置在加热层上,贵金属线设置在热敏材料部上,电极连接加热层。电极给加热层通电后,加热层发热,改变热敏材料部的温度,从而改变热敏材料部的折射率,也就是改变了贵金属线与衬底间材料的折射率,从而改变加载型波导的传播特性。该设备通过通电就可以改变加载型波导的模式,不用重新设计和制备波导;另外,可以通过施加不同的通电电流产生不同的温度,从而改变传播特性,所以本发明具有成本低、使用方便等优点。
  • 一种模式可调加载波导
  • [发明专利]一种多功能等离子体逻辑器件及其逻辑状态的操控方法-CN201810342623.5有效
  • 解宜原;王云;叶逸琛;柴俊雄 - 西南大学
  • 2018-04-17 - 2020-03-24 - G02F3/00
  • 本发明具体涉及一种多功能等离子体逻辑器件及其逻辑状态的操控方法,该多功能等离子体逻辑器件包括背景板、两个相同内部结构的六边形谐振腔和两根相互平行的波导,六边形谐振腔嵌套一个可旋转的椭圆形柱体,背景板和椭圆形柱体的材料均为金属材料,波导和六边形谐振腔的材料为空气。把六边形谐振腔中的两个椭圆形柱体作为输入逻辑状态控制器,两个椭圆形柱体不同的旋转角度代表不同的输入逻辑状态,通过控制椭圆形柱体的旋转角度确定输入逻辑状态,在Through端口实现与门、或非门,在Drop端口实现非门、与非门,与门、与非门、或非门三种逻辑门被同时操控,具有操控容易、集成度高、响应速度快等优点。
  • 一种多功能等离子体逻辑器件及其状态操控方法

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