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]基于法布里-珀罗谐振的管状通道式太赫兹分频器-CN202210684355.1有效
  • 赵佳宇;彭滟;朱亦鸣;韩永鹏;颜佳翱 - 上海理工大学
  • 2022-06-17 - 2023-09-19 - H01P1/213
  • 本发明涉及一种基于法布里‑珀罗谐振的管状通道式太赫兹分频器,其特征在于,为一输入多输出圆管状通道结构,宽频太赫兹波掠入射进入太赫兹分频器的输入端口,之后进入多路圆管状输出通道,太赫兹波在管状通道内进行法布里‑珀罗谐振谐振,由多个圆管状输出端口输出不同主频的多个太赫兹信号。在均质块状材料内构建不同内径的管状通道即可实现太赫兹波分频,材料选择多(如塑料、有机玻璃等)、通道结构的加工方法简单(如3D打印、材料整体打孔等),且无需特殊的包层设计,故降低了分频器复杂程度和成本。分频信号的空间分布由输出通道的位置排布决定,既可以线阵输出,又可以面阵输出,还可以特殊定制,故针对不同应用场景的拓展性强。
  • 基于法布里谐振管状通道赫兹分频器
  • [发明专利]一种检测低浓度莠去津快速检测的方法-CN202110801823.4有效
  • 邵咏妮;朱迪;彭滟;朱亦鸣;刘嘉玲;庄松林 - 上海理工大学
  • 2021-07-15 - 2023-09-05 - G01N21/3586
  • 本发明公开了一种检测低浓度莠去津快速检测的方法,包括:设置莠去津的不同浓度,采集微藻吸附不同浓度的莠去津溶液的远红外及太赫兹波段的光谱,并对比物质成分光谱信息,建立物质成分含量变化趋势,并利用PCA对光谱进行分类分析,然后建立全波段和特征波段与莠去津浓度的偏最小二乘预测模型;设置不同浓度的莠去津残留液滴加在超材料表面,采集太赫兹时域光仪透射模式下测试出的透射谱,根据不同浓度下莠去津残留太赫兹透射谱的变化规律,将透射谱的峰偏移量与不同莠去津溶液浓度建立非线性拟合模型。根据本发明,相较于传统检测手段大大降低了检测繁琐程度,节约了时间,并且成本很低。
  • 一种检测浓度莠去津快速方法
  • [发明专利]近场调控等离子体太赫兹源的方法及装置-CN202210684435.7有效
  • 赵佳宇;彭滟;朱亦鸣;朱非凡;王啟宁 - 上海理工大学
  • 2022-06-17 - 2023-09-01 - H04B10/90
  • 本发明涉及一种近场调控等离子体太赫兹源的方法及装置,准直的飞秒激光经过透镜聚焦,在焦点附近电离空气产生光丝,之后用抛物面镜对光丝辐射的太赫兹波进行收集,测得初始太赫兹时域、频域信号;若在光丝的近场区域光丝光轴平行位置处放置金属平板,会产生初始太赫兹时域信号的积分信号;若在光丝的近场区域光丝光轴平行位置处放置周期刻槽金属平板,会产生初始太赫兹频域信号的对应周期的频率处滤波后的信号。仅使用金属平板或刻槽平板,即可有效地调控等离子体太赫兹源辐射的太赫兹时域和频域信号,结构简单、成本低廉、空间尺寸较小,便于系统集成。本发明方法实现的太赫兹时域信号积分运算,对全光计算、光计算机等前沿领域发展有积极意义。
  • 近场调控等离子体赫兹方法装置
  • [发明专利]一种基于并行延迟线结构的高速采样系统-CN202310326301.2在审
  • 袁明辉;丁俊华;苏柏锋;朱亦鸣 - 上海理工大学
  • 2023-03-30 - 2023-08-04 - H03M1/12
  • 本发明提供一种基于并行延迟线结构的高速采样系统,属于高速信号采样技术领域,包括延迟采样系统与高速缓存,延迟采样系统由多个低速采样系统并联组成;低速采样系统由延迟线与低速模数转换器串联构成,通过延迟线结构改变低速采样系统的初始采样时间,实现在一个低速采样周期中进行多次延时采样,多个低速低速模数转换器在时域上并行交替采样,等效于一组高速采样,延迟线数量与低速模数转换器数量相同;高速缓存用于依次存放低速采样系统采集到的数字信号,并将低速采样数据合成为高速采样数据,本发明通过将N个采样频率为f的低速采样系统合成为一个采样频率为Nf的高速采样系统,使系统整体采样速率不再局限于单个采样系统的采样速率。
  • 一种基于并行延迟线结构高速采样系统
  • [发明专利]一种基于复信号频谱运算的数字IQ校准方法-CN202010830651.9有效
  • 丁丽;朱亦鸣;李萍;陶毅 - 上海理工大学
  • 2020-08-18 - 2023-07-25 - G01S7/40
  • 本发明公开了一种基于复信号频谱运算的数字IQ校准方法,包括:通过在雷达收发系统中接收IQ信号合成后的回波复信号,在其频点上加上一组校准参数,来补偿接收机中频率相关性IQ不平衡。校准参数通过信号频域变化得到,过程为:将IQ误差项建模为双边误差和单边误差两部分,利用双边谱和单边谱的特性,对回波信号进行频域处理,通过回波信号全频段及其负频段的线性组合分别计算得到两项误差信号的频谱,由其组成频点相关的校准参数;最后对初始回波信号在频域上进行频点相关校准参数的叠加,完成校准。根据本发明,提供一种有效的频率相关的IQ幅相不平衡校准方法,提高雷达系统整体性能。
  • 一种基于复信频谱运算数字iq校准方法
  • [发明专利]一种水体重金属种类及浓度检测的方法-CN202210081526.1有效
  • 邵咏妮;朱亦鸣;彭滟;朱迪 - 上海理工大学
  • 2022-01-24 - 2023-07-25 - G01N21/3563
  • 本发明公开了一种水体重金属种类及浓度检测的方法,包括利用微藻的生物吸附原理,基于太赫兹光谱技术检测出重金属对微藻体内物质成分的改变,进而建立预测重金属浓度的PLS模型;结合主成分分析的结果来看,对铅离子的最佳预测时间为6小时,对镍离子的最佳预测时间为18小时,最佳波段为15‑18THz;利用真实地表水的铅镍浓度设置不同混合离子浓度,建立预测两种重金属离子的模型,并用真实水体的实验来验证模型的准确度,实验中铅离子的预测准确度为100%,对镍离子的预测准确度为93.2%,本发明实现了基于太赫兹技术以微藻为载体的水体重金属种类及浓度检测,避免了每次检测前繁杂的预处理,缩短了检测时间,提高了检测精度,检测消耗样本量也减少了。
  • 一种水体重金属种类浓度检测方法
  • [发明专利]一种太赫兹SAR二维自聚焦成像算法-CN202211089077.1在审
  • 李银伟;郑其斌;朱亦鸣;吴琦;罗绍文 - 上海理工大学
  • 2022-09-07 - 2023-06-23 - G01S17/90
  • 本发明提出的太赫兹SAR二维自聚焦成像算法,依次包括:建立太赫兹SAR回波信号模型;去除剩余视频相位项与斜置相位项;对距离向非线性相位误差进行估计;基于估计的非线性相位误差进行距离向补偿;对距离向补偿后的回波信号进行距离压缩;对距离压缩后的回波信号进行方位向粗补偿;对方位向粗补偿后的回波信号进行距离徙动矫正;对方位向残余相位误差进行估计;基于估计的残余相位误差进行方位向精补偿;对方位向精补偿后的回波信号进行方位压缩,获得THz‑SAR聚焦图像。在本申请中,对距离向非线性相位误差和方位向运动相位误差估计并补偿,以获得高分辨的THz‑SAR聚焦图像;基于IMU/GPS测量数据和MEA自聚焦算法的联合使用,相较于直接采用自聚焦算法能降低运算量。
  • 一种赫兹sar二维自聚焦成像算法
  • [发明专利]光控超高阶导模的太赫兹传感器、检测方法及光谱系统-CN202310240115.7在审
  • 陈麟;骆程程;朱亦鸣;庄松林 - 上海理工大学
  • 2023-03-10 - 2023-06-06 - G01N21/3586
  • 本申请涉及一种光控超高阶导模的太赫兹传感器、检测方法及光谱系统,包括类金属层、金属层和介质层;类金属层的介电常数能够随光照强度变化而变化,从而达到光控效果,使太赫兹波更好的耦合进入介质层;金属层,用于反射太赫兹波;介质层,位于类金属层和金属层之间,用于填充待测样品。当高电阻率类金属层被光子能量高于其带隙能量的外部光激发时,类金属层的电导率随着光子产生的载流子增加而增加,从而激发类金属层显示出类金属性质,获得和金属类似的高灵敏特性,使得太赫兹波可以更好的耦合进入传感器中,同时还能够实现比谐振腔更好的局域特征,在对危险物质进行测量时更准确,无需探测人员近距离探测,测量更方便。
  • 光控超高阶导模赫兹传感器检测方法光谱系统
  • [发明专利]检测胎盘素里黄体酮和雌酮两种激素的方法-CN202010247208.9有效
  • 邵咏妮;王雨田;彭滟;朱亦鸣;庄松林 - 上海理工大学
  • 2020-03-31 - 2023-06-06 - G01N21/3577
  • 本发明提出了检测胎盘素里黄体酮和雌酮两种激素的方法,该方法使用傅里叶红外光谱仪对雌酮,黄体酮和胎盘素进行光谱采集,得到两种标准品与胎盘素对应的吸收峰频率;设置胎盘素不同浓度,采集不同浓度胎盘素远红外及太赫兹波段光谱,并用高效液相色谱法检测出不同浓度胎盘素对应雌酮和黄体酮激素的含量;将不同浓度胎盘素对应两种激素吸收频率的吸收峰面积与不同浓度胎盘素对应两种激素在溶液中含量通过偏最小二乘法建立预测模型,使得只要检测胎盘素在远红外及太赫兹频率段的吸收光谱,并计算出吸收峰面积,就能得到待测胎盘素溶液中黄体酮和雌酮激素的含量。这种方法相较于传统检测手段大大降低了检测繁琐程度,节约了时间,并且成本很低。
  • 检测胎盘黄体酮雌酮两种激素方法
  • [发明专利]一种太赫兹视频SAR快速成像方法及装置-CN202310099125.3在审
  • 李银伟;郑其斌;朱亦鸣;尚双丽;毛倩倩 - 上海理工大学
  • 2023-02-09 - 2023-05-30 - G01S13/90
  • 本发明提供一种太赫兹视频SAR快速成像方法及装置,所述方法包括:获取太赫兹视频SAR回波数据;在以全孔径中心为原点的直角坐标系下进行子孔径划分;对子孔径的回波数据进行Dechirp处理;对Dechirp处理后的数据进行二维插值,实现极坐标到直角坐标的转换,并得到各个子孔径的波数域回波数据;将每相邻两个子孔径数据在波数域进行拼接,得到更长子孔径的波数域数据,重复进行直至所有子孔径拼接完成,得到全孔径的波数域数据;对全孔径的波数域数据进行二维逆傅里叶变换,得到全分辨率图像;对全分辨率图像进行相位误差校正,得到太赫兹视频SAR图像。本发明可在保证成像质量的同时有效地提升运算效率。
  • 一种赫兹视频sar快速成像方法装置

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