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]用于输电线路杆塔的图像处理方法及装置-CN202111474467.6在审
  • 杨曦凝;张宇博;李林军 - 哈尔滨理工大学
  • 2021-12-03 - 2022-05-10 - G06T7/00
  • 本公开提供了一种用于输电线路杆塔的图像处理方法,包括:对原始图像数据进行去噪,获得去噪图像数据,其中,所述原始图像数据包括多角度获取的被检测杆塔的影像数据;对所述去噪图像数据进行超分辨解析,获得解析图像数据,其中,所述超分辨解析包括根据迭代加权质心算法和/或动态阈值分析方法对所述去噪图像数据进行处理;基于区域增长的轮廓线提取算法对所述解析图像数据进行图像融合;根据融合后的图像判断所述被检测杆塔是否存在缺陷。本公开提供的图像处理方法可以对原始的输电线路杆塔图像进行优化处理,准确获得原始图像中损伤部位的信息。
  • 用于输电线路杆塔图像处理方法装置
  • [发明专利]架空输电线路杆塔建模方法-CN202111471169.1在审
  • 李林军;李翔宇;杨曦凝 - 哈尔滨理工大学
  • 2021-12-03 - 2022-05-10 - G06T17/00
  • 本公开提供了一种架空输电线路杆塔建模方法,包括:同步采集被检测杆塔的三维激光点云数据与倾斜摄影图像数据,其中,所述三维激光点云数据的观测位置位于所述被检测杆塔附近的地面,所述倾斜摄影图像数据的观测位置点位于所述被检测杆塔附近的空中;对所述倾斜摄影图像数据进行超分辨解析,获得解析数据;对所述解析数据进行空三加密和影像密集匹配,并抽取特征点构成倾斜摄影密集点云数据;将所述三维激光点云数据与所述倾斜摄影密集点云数据进行融合,根据融合后的数据获得所述被检测杆塔的三维模型。本公开提供的建模方法可以实现复杂环境下细小物体的准确建模。
  • 架空输电线路杆塔建模方法
  • [发明专利]一种光谱仪精确测量硫化氢气体浓度的方法-CN201810320275.1有效
  • 李林军;谢文强;杨曦凝;杨玉强;潘伟平 - 黑龙江工程学院
  • 2018-04-11 - 2020-11-17 - G01N21/31
  • 本发明涉及一种双波长窄脉宽精确测量硫化氢气体浓度的方法,包括如下步骤:一束泵浦光入射至第一谐振腔,形成第一检测激光;另一束泵浦光入射至第二谐振腔,形成第二检测激光;第一、第二检测激光直接传输到样品池(22),在所述样品池(22)内多次反射后,从所述样品池(22)的光出射口(23)射出,经可调会聚透镜(24)会聚到吸收光谱仪(25)中,所述光谱仪(25)把接收的光信号转化为电信号传递给计算机(26),计算机(26)通过分析计算第一检测激光的测量值N1和第二检测激光的测量值N2,获得精确的气体浓度值N。本发明通过采用双波长进行测量,相互作为参考标准进行脉宽校对,获得了精确的测量结果,满足了高精度下硫化氢气体的检测。
  • 一种光谱仪精确测量硫化氢气体浓度方法
  • [发明专利]一种同步精确测量多种气体浓度的方法-CN201810711611.5有效
  • 杨曦凝;李林军;许聪;谢文强;申英杰 - 黑龙江工程学院
  • 2018-07-03 - 2020-09-11 - G01N21/39
  • 本发明涉及一种同步精确测量多种气体浓度的方法,包括如下步骤:一束泵浦光入射至第一谐振腔,形成第一检测激光;另一束泵浦光入射至第二谐振腔,形成第二检测激光;第一、第二检测激光直接传输到样品池(22),在所述样品池(22)内多次反射后,从所述样品池(22)的光出射口(23)射出,经可调会聚透镜(24)会聚到吸收光谱仪(25)中,所述光谱仪(25)把接收的光信号转化为电信号传递给计算机(26),计算机(26)通过分析计算第一检测激光的测量值N1和第二检测激光的测量值N2,获得精确的气体浓度值N。本发明通过采用双波长进行测量,相互作为参考标准进行脉宽校对,获得了精确的测量结果,满足了高精度下多种气体的检测。
  • 一种同步精确测量多种气体浓度方法
  • [发明专利]一种固体激光装置自动温控自动调光方法-CN201711181084.3有效
  • 杨曦凝;李林军;潘伟平;叶光超;谢文强;周龙 - 黑龙江工程学院
  • 2017-11-23 - 2018-10-30 - G05D23/20
  • 本发明涉及一种固体激光装置自动温控自动调光方法,包括:所述激光泵浦装置(1‑1)以端泵方式发射抽运光束到激光晶体(2‑3),获得振荡激光,所述激光从输出镜(2‑2)输出;输出激光射入探测装置(3‑1),所述探测装置(3‑1)将光学信号转换成电学信号后输入计算机控制系统(4‑1),所述计算机控制系统(4‑1)根据该电学信号形成控制信号控制三维调整台。所述温控装置(2‑31)将所述激光晶体(2‑3)的温度信号输入所述计算机控制系统(4‑1),所述计算机控制系统(4‑1)根据所述温度信号形成第四控制信号,所述第四控制信号控制所述温控装置(2‑31)的温度从而保证所述激光晶体(2‑3)的温度与预设值相符。
  • 一种固体激光装置自动温控调光方法
  • [发明专利]一种基于Sagnac环与FP腔并联的光谱探测温度传感器-CN201710982659.5有效
  • 李林军;杨玉强;杨曦凝;白云峰;谢文强;周龙 - 黑龙江工程学院
  • 2017-10-20 - 2018-10-30 - G01K11/32
  • 本发明涉及一种基于Sagnac环与FP腔并联的光谱探测温度传感器,包括:第一耦合器,隔离器,第二耦合器,环形器,FP腔,第三耦合器,Sagnac环,衰减器,第四耦合器;所述第一耦合器、隔离器、第二耦合器、环形器、FP腔、第三耦合器、Sagnac环、衰减器、第四耦合器通过单模光纤连接;所述第一耦合器与所述隔离器相连,所述隔离器与所述第二耦合器入口相连,所述第二耦合器第一出口与所述环形器、FP腔相连,所述第二耦合器第二出口与所述第三耦合器、Sagnac环入口相连、衰减器相连,所述衰减器与所述第四耦合器第二入口相连,所述第四耦合器出口与光谱仪相连。本发明利用游标效应,基于Sagnac环与FP腔并联结构温度传感器比基于单个Sagnac环结构的温度传感器灵敏度提高几十倍。
  • 一种基于sagnacfp并联光谱探测温度传感器
  • [发明专利]一种基于干涉谱游标效应和环形腔衰荡光谱技术的温度传感器-CN201711070395.2有效
  • 李林军;杨玉强;杨曦凝 - 黑龙江工程学院
  • 2017-11-03 - 2018-10-30 - G01K11/32
  • 本发明涉及一种基于干涉谱游标效应和环形腔衰荡光谱技术的温度传感器,沿光路方向依次包括:DFB光纤激光器、偏振器、电光调制器、隔离器、FP腔、衰荡环路、光电探测器;所述衰荡环路沿光路方向依次包括:第一耦合器、第二耦合器、Sagnac干涉环、环形器、平顶光栅、EDFA放大器、第三耦合器;光源发出的连续光经所述偏振器和所述电光调制器后变为脉冲光,所述脉冲光经所述FP腔反射后,由所述第一耦合器的10%的输入端进入所述衰荡环路,所述脉冲光在所述衰荡环路内每循环一周,其部分能量由所述第三耦合器的1%输出,所述光电探测器将其转化为电压信号,由示波器显示。基于干涉谱游标效应和环形腔衰荡光谱技术的温度传感器灵敏度提高几十倍。
  • 一种基于干涉游标效应环形腔衰荡光谱技术温度传感器
  • [发明专利]一种基于Sagnac环与FP腔并联的示波器探测温度传感器-CN201710982658.0有效
  • 李林军;杨玉强;杨曦凝;白云峰;谢文强;周龙 - 黑龙江工程学院
  • 2017-10-20 - 2018-09-07 - G01K11/32
  • 本发明涉及一种基于Sagnac环与FP腔并联的示波器探测温度传感器,包括:第一耦合器,隔离器,第二耦合器,FP腔,衰减器,第三耦合器,Sagnac环,第四耦合器,平顶光栅;第一耦合器与隔离器、第二耦合器第一入口相连,第二耦合器第一出口部分与FP腔入口相连,一部分通过衰减器、第三耦合器与Sagnac环相连,第二耦合器第二入口一部分与FP腔出口相连,一部分与衰减器相连,第二耦合器的第二出口与第四耦合器的第一入口相连,第四耦合器的第一出口与平顶光栅的入口相连,平顶光栅的出口与第四耦合器的第二入口相连,第四耦合器的第二出口与光电探测器和示波器相连。利用游标效应,基于Sagnac环与FP腔并联结构温度传感器比单个Sagnac环结构的温度传感器灵敏度提高几十倍。
  • 一种基于sagnacfp并联示波器探测温度传感器
  • [发明专利]一种基于Sagnac环与FP腔串联的光谱探测温度传感器-CN201710982677.3有效
  • 李林军;杨玉强;杨曦凝;白云峰;谢文强;周龙 - 黑龙江工程学院
  • 2017-10-20 - 2018-09-07 - G01K11/32
  • 本发明涉及一种基于Sagnac环与FP腔串联的光谱探测温度传感器,包括:第一耦合器,隔离器,环形器,FP腔,第二耦合器,Sagnac环;所述第一耦合器、隔离器、环形器、FP腔、第二耦合器、Sagnac环通过单模光纤连接;所述第一耦合器与所述隔离器相连,所述隔离器与所述环形器第一入口相连,所述环形器第一出口与所述FP腔入口相连,所述FP腔出口与所述环形器第二入口相连,所述环形器第二出口与所述第二耦合器第一入口相连,所述第二耦合器第一出口与所述Sagnac环入口相连,所述Sagnac环出口与所述第二耦合器第二入口相连,所述第二耦合器第二出口与光谱仪相连。本发明利用游标效应,基于Sagnac环与FP腔级联结构的温度传感器比基于单个Sagnac环结构的温度传感器灵敏度提高几十倍。
  • 一种基于sagnacfp串联光谱探测温度传感器
  • [发明专利]一种产生绿光连续激光的固体激光器与方法-CN201510766613.0有效
  • 李林军;杨曦凝;段小明;白云峰 - 黑龙江工程学院
  • 2015-11-09 - 2018-05-18 - H01S3/0941
  • 公开了一种产生绿光连续激光的固体激光器与方法,所述激光器包括:用于产生798‑801nm的泵浦光的泵浦源、分光单元、光路转换单元、Er3+:YAlO3晶体、谐振腔、两个法布里珀罗标准具。其中,分光单元用于将泵浦光分为第一光束和第二光束,第一光束入射到激光晶体的第一端面,第二光束经光路转换单元入射到激光晶体的第二端面。激光晶体用于在第一光束和第二光束的激励下产生上转换荧光,谐振腔用于输出绿光波段的激光。两个法布里珀罗标准具位于谐振腔中,用于压缩输出激光的线宽。本发明的激光器结构简单、成本较低,实现了窄线宽的绿光连续输出。本发明还提供了一种产生绿光连续激光的方法,具有输出激光光束质量好、线宽窄、光光转换效率高等优点。
  • 一种产生连续激光固体激光器方法

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