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]一种基于重叠光纤光栅的半开腔多波长随机光纤激光器-CN201710346063.6有效
  • 冯亭;丁东亮;王明明;姚晓天 - 河北大学
  • 2017-05-17 - 2023-07-28 - H01S3/067
  • 本发明提供了一种基于重叠光纤光栅的半开腔多波长随机光纤激光器。其结构包括重叠光纤光栅、激光增益单元、分布反馈单模光纤、隔离器和重叠光纤光栅轴向应变调节装置。重叠光纤光栅的一端与激光增益单元的输入端口相接,其另一端闲置并制成斜8°角端面;激光增益单元的输出端口与分布反馈单模光纤的一端连接,分布反馈单模光纤的另一端与隔离器的输入端连接,隔离器的输出端作为激光输出端口。本发明将重叠光纤光栅用于随机光纤激光器上,同时利用稀土掺杂光纤增益放大或半导体光放大器,可实现稳定、低阈值、窄线宽的多波长随机激光输出,加上对重叠光纤光栅进行轴向应变可实现激光的多波长可调谐,可进一步拓展未来随机光纤激光器的应用领域。
  • 一种基于重叠光纤光栅半开波长随机激光器
  • [发明专利]一种半开腔式线偏振及超窄线宽多波长随机光纤激光器-CN201710345985.5有效
  • 冯亭;丁东亮;王明明;姚晓天 - 河北大学
  • 2017-05-17 - 2023-07-28 - H01S3/067
  • 本发明提供了一种半开腔式线偏振及超窄线宽多波长随机光纤激光器。其结构包括重叠光纤光栅、稀土掺杂增益光纤、波分复用器、泵浦激光光源、光纤在线起偏器、保偏光纤环、保偏光纤隔离器和重叠光纤光栅轴向应变调节装置;重叠光纤光栅、稀土掺杂增益光纤、波分复用器、光纤在线起偏器、保偏光纤环和保偏光纤隔离器依序相接,波分复用器的双光纤端的泵浦光端与泵浦激光光源的输出端连接,保偏光纤隔离器的输出端作为激光输出端口。本发明结合使用重叠光纤光栅和保偏光纤随机分布反馈实现多波长随机光纤激光器,相比单模光纤随机分布反馈机制,可以得到抗外界干扰能力更强的多波长随机激光输出,实现其在对随机光纤激光源有更高性能需求领域的应用。
  • 一种半开腔式线偏振超窄线宽多波长随机光纤激光器
  • [发明专利]提高无创血糖检测准确度的图像旋转校正补偿方法-CN202210780237.0在审
  • 苏亚;姚晓天;周聪聪 - 河北大学
  • 2022-07-04 - 2022-11-04 - G06T5/00
  • 本发明提供了一种提高无创血糖检测准确度的图像旋转校正补偿方法,包括有对发生旋转的图像进行旋转校正操作、对进行旋转校正操作后的图像进行补偿算法操作和将得到的经过补偿算法处理的数据与真实血糖值进行标定运算。本发明的旋转校正补偿算法来消除在采集血糖数据图像的过程中,由于旋转和位移带来的误差,从而提高对参与血糖计算的皮肤区域的精准定位。引入定位标签以及线积分计算对参与血糖计算的区域进行定位和精准提取,进而实现消除旋转位移的影响。为了避免由旋转位移导致这一误差的产生,通过补偿算法来消除由于采集区域发生旋转位移而造成的失误,从而提高光学无创血糖检测的准确性和可靠性,更好地对血糖进行标定及预测处理。
  • 提高血糖检测准确度图像旋转校正补偿方法
  • [发明专利]同时检测瞬时温度和工频电流的方法及系统-CN202210655266.4在审
  • 姚鹏辉;姚晓天 - 河北大学
  • 2022-06-10 - 2022-09-06 - G01R19/32
  • 本发明涉及一种同时检测瞬时温度和工频电流的方法及系统。检测方法包括:S1、获取工频电流测量中由光电探测器响应到的电压信号;S2、通过光源调制或者可调节光衰减器或1×N光开关将所述电压信号中包含的探测器无光偏置电压信号进行消除;S3、将所述去除无光偏置的电压信号求和进行数字动态调平衡,获得平衡系数;S4、通过提取所述去除无光偏置的电压信号中只包含工频电流为零时的电压信号,并利用所述平衡系数获得表征瞬时温度的相移,进行瞬时温度的解调;S5、通过温度自补偿过程获得表征当前工频电流的相移,进行当前工频电流的解调。本发明利用法拉第旋转器和法拉第旋转反射镜的温度依赖关系解调出瞬时温度,用于工频电流检测温度误差补偿,提高了光纤电流传感器在检测被测电流时的检测精度和准确度。
  • 同时检测瞬时温度电流方法系统
  • [发明专利]基于光纤电流传感器的电流检测方法、装置和系统-CN202110129062.2有效
  • 姚晓天;姚鹏辉;郝鹏 - 河北大学
  • 2021-01-29 - 2022-06-14 - G01R35/00
  • 本发明涉及一种基于光纤电流传感器的电流检测方法、装置和系统。电流检测方法包括:获取光纤电流传感器输出的检测电流表征值;根据所述光纤电流传感器的误差补偿关系,计算所述光纤电流传感器的当前补偿相输出电流表征值;根据所述当前补偿相输出电流表征值,计算所述检测电流表征值对应的电流校正值。本发明光纤电流传感器的误差补偿关系,对光纤电流传感器的标定相对误差进行补偿计算,计算光纤电流传感器的当前补偿相输出电流表征值,最后通过该当前补偿相输出电流表征值计算输出检测电流表征值对应的电流校正值,提高了光纤电流传感器在检测被测电流时的检测精度和准确度,提高了光纤电流传感器的测量范围。
  • 基于光纤电流传感器电流检测方法装置系统
  • [发明专利]基于偏振编码的相衬显微系统及其成像方法-CN202010364960.1有效
  • 崔省伟;姚晓天 - 河北大学
  • 2020-04-30 - 2022-05-20 - G02B21/00
  • 本发明提供了一种基于偏振编码的相衬显微系统及其成像方法,该系统包括光源、载物台、物镜和CCD图像传感器;在所述光源与载物台之间依次设有第一透镜和第一偏振片,在所述物镜与CCD图像传感器之间依次设有第二偏振片、四分之一波片、第二透镜和第三偏振片;所述第二偏振片位于物镜和四分之一波片之间的傅里叶变换平面处,且其中心位置为竖直方向偏振,第二偏振片的外周位置为水平方向偏振。本发明通过调节入射光处的第一偏振片,可以灵活调控参考光和信号光的光强,从而获得最佳对比度的显微图像。还可通过改变入射光偏振,获得样品的暗场显微图像。
  • 基于偏振编码显微系统及其成像方法
  • [发明专利]基于傅里叶锁模光电振荡器的步进频雷达-CN202110489600.9在审
  • 郝鹏;牛嘉琪;姚晓天 - 河北大学
  • 2021-05-06 - 2021-08-13 - G01S7/02
  • 本发明涉及一种基于傅里叶锁模光电振荡器的步进频雷达,包括步进频率信号产生模块、发射天线、接收天线、步进频率信号解调模块和数字信号处理模块;由步进频率信号产生模块产生的输出信号经第一放大器放大后输入到第一功分器,第一功分器的一路输出信号经发射天线发射,并经接收天线接收后,由第二放大器放大,再输入到步进频率信号解调模块,第一功分器的另一路输出信号直接输入到步进频率信号解调模块,两路输入信号经步进频率信号解调模块处理后,输出到数字信号处理模块,进行雷达信号的数据处理;所述步进频率信号产生模块构成一环形的光电振荡器谐振腔,在满足傅里叶域锁模条件时,能够产生低相位噪声宽带步进频输出信号。
  • 基于傅里叶锁模光电振荡器步进雷达
  • [发明专利]一种基于集成光路的正弦-余弦光频率检测装置及其在光学感测中的应用-CN202110496393.X在审
  • 姚晓天 - 姚晓天
  • 2021-05-07 - 2021-08-06 - G01J9/02
  • 本发明公开了用于光子集成回路的正弦‑余弦光频率检测方法和装置,其结构之一包括用以接收待测光频率的输入端口,一个光学耦合器,两个马赫‑曾德尔干涉模块和四个光电探测器。光频率的输入端口与光学耦合器连接,将输入端口的光分成两个分支,每个分支分别连接一个马赫‑曾德尔干涉模块,两个干涉模块的两臂之间存在一定的延迟不平衡,区别在于第一马赫‑曾德尔干涉模块的延迟不平衡比第二马赫‑曾德尔干涉模块的延迟不平衡长四分之一波长,从而在两臂之间产生额外的相位差。然后,由两个光电探测器检测每个马赫‑曾德尔干涉模块的两个输出,产生两个互补的干涉信号。第一马赫‑曾德尔干涉模块的两个互补干涉信号的差值是光频率的正弦函数,而第二马赫‑曾德尔干涉模块的两个互补干涉信号的差值与光频率的余弦函数成正比。利用旋转编码器/解码器常用的正弦/余弦解释算法,可以很容易地获得光频的任何增量。另外,加入第三个马赫‑曾德尔干涉模块,其延迟不平衡远小于第一和第二个加入第三个马赫‑曾德尔干涉模块,用于获得绝对光频率。
  • 一种基于集成正弦余弦频率检测装置及其光学中的应用

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