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]一种承压设备近表面微小裂纹检测装置-CN201610160835.2有效
  • 沈常宇;楼伟民;申屠锋营;郭园洋;李文军;周佳佳;李光海 - 中国计量学院
  • 2016-03-18 - 2019-03-26 - G01N27/83
  • 一种承压设备近表面微小裂纹检测装置,其特征在于:由信号发生器(1)、功率放大器(2)、磁轭(3)、激励线圈(4)、第一水平检测线圈(5)、第二水平检测线圈(6)、垂直检测线圈(7)、示波器(8)组成;激励线圈(4)的匝数为30,激励线圈(4)的直径为15‑20mm;信号发生器(1)产生一个正弦信号,经过功率放大器(2)放大后,信号经过激励线圈(4)后会在空间产生磁力线分布,承压设备(9)近表面的缺陷会使磁力线(10)溢出,第一水平检测线圈(5)用于检测全局磁场切向分量,第二水平线圈(6)用于检测局部磁场切向分量,垂直检测线圈(6)用于检测缺陷的深度信息,检测信号通过示波器(8)显示出来,本发明以不同的检测线圈来检测缺陷的不同尺寸信息,提高了缺陷尺寸参数的检测精度,具有可操作性强,创新性好等特点,可以应用于各类实际工程中。
  • 一种设备表面微小裂纹检测装置
  • [发明专利]一种倾斜布拉格光纤光栅侧表面镀膜装置-CN201610289326.X有效
  • 王友清;沈常宇;楼伟民;申屠锋营;孙志强;帅少杰 - 中国计量大学
  • 2016-05-04 - 2018-04-03 - C23C18/12
  • 本发明的目的在于提供一种倾斜布拉格光纤光栅侧表面镀膜装置。由激光光源、光纤隔离器、光纤环形器、倾斜布拉格光纤光栅、凹槽、第一光功率计和第二光功率计组成。镀膜时,将倾斜布拉格光纤光栅浸没在凹槽的液体材料中。同时打开激光光源输出一定功率的激光,当输出的激光向右传播至倾斜布拉格光纤光栅,一部分在纤芯中传播的激光将会被反射进入光纤的包层中。因激光在该栅区的侧表面产生的光热和光压效应,待镀膜的材料分子会被吸附在倾斜布拉格光纤光栅的侧表面,以达到均匀镀膜的效果。第一光功率计和第二光功率计分别用于监测镀膜时经过倾斜布拉格光纤光栅和被其反射回的激光的光功率大小。
  • 一种倾斜布拉格光纤光栅表面镀膜方法装置
  • [发明专利]基于氧化石墨烯薄膜和偏振相关性的光纤湿度传感器-CN201610027931.X在审
  • 王友清;沈常宇;楼伟民;申屠锋营;包立峰 - 中国计量学院
  • 2016-01-13 - 2017-07-21 - G01N21/21
  • 本发明通过在马赫-曾德尔干涉仪中加入一段偏振保持光纤(4),从而构成了一种基于偏振特性的马赫-曾德尔光纤干涉仪;通过将一定功率的连续激光输入到本发明提出的马赫-曾德尔光纤干涉仪中,利用激光在偏振保持光纤(4)处产生的热量以及光压效应,可以在偏振保持光纤(4)侧表面均匀镀上氧化石墨烯薄膜(5),从而形成一种基于氧化石墨烯薄膜和偏振相关性的光纤湿度传感器,属于光纤传感技术领域。氧化石墨烯薄膜具有吸湿膨胀和干燥消溶胀的特性,相应的薄膜折射率也会发生变化。在马赫-曾德尔光纤干涉仪中加入偏振保持光纤,利用偏振保持光纤的双折射和偏振相关损耗等偏振现象,可以极大的提高该新型传感器的灵敏度和分辨率。
  • 基于氧化石墨薄膜偏振相关性光纤湿度传感器
  • [实用新型]一种基于反射测定的镀膜光纤氢传感器-CN201621373871.9有效
  • 周佳佳;楼伟民;申屠锋营;沈常宇 - 中国计量大学
  • 2016-12-09 - 2017-06-09 - G01N21/41
  • 本实用新型公开了一种基于反射测定的镀膜光纤氢传感器,其特征在于传感膜、多模光纤、裸光纤适配器、接头套管、分路器、分叉光纤、卤钨光源和光谱仪组成;其中在剥离涂敷层的多模光纤依次镀钛粘附层、镁钛薄膜、钯层和聚四氟乙烯层构成传感膜;使用一个超高真空射频磁控溅射系统沉积60纳米的镁钛薄膜在裂解裸露纤维的多模光纤上。为了增加纤维的韧性,防止分层,中间沉积一层3纳米薄的钛粘附层。30纳米的钯层沉积在镁钛薄膜保护这个传感层免受氧化和催化氢解离。30纳米的聚四氟乙烯层封顶保护传感层。本实用新型灵敏度高、抗干扰能力强、成本较低,可以应用于各类实际工程中。
  • 一种基于反射测定镀膜光纤传感器
  • [实用新型]一种测量空气中相对湿度的光纤型传感器-CN201621194533.9有效
  • 孙志强;王友清;帅少杰;楼伟民;申屠锋营;沈常宇 - 中国计量大学
  • 2016-11-02 - 2017-05-10 - G01N21/41
  • 本实用新型公开了一种测量空气中相对湿度的光纤型传感器,由宽带光源、偏振控制器、第一单模光纤、第二单模光纤、第三单模光纤、氧化石墨烯薄膜、进气口、出气口、气室底座和气室屏障、光谱分析仪,第一二维光纤夹具,第二二维光纤夹具组成;其中第三单模光纤上面镀有氧化石墨烯薄膜,纤芯刻有倾斜的布拉格光栅。通过将一定功率的连续激光输入到倾斜布拉格光栅中,利用激光在传感结构处产生的干涉耦合现象,利用光热光压效应在传感结构的侧表面均匀镀上氧化石墨烯薄膜。该薄膜具有吸湿膨胀和干燥消溶胀的特性,相应的薄膜折射率也会发生变化,可以极大的提高该传感器的灵敏度和分辨率。
  • 一种测量空气相对湿度光纤传感器
  • [实用新型]一种钢板表面缺陷检测装置-CN201621194427.0有效
  • 楼伟民;申屠锋营;郭园洋;李文军;周佳佳;沈常宇 - 中国计量大学
  • 2016-11-02 - 2017-05-10 - G01N27/90
  • 本实用新型公开了一种钢板表面缺陷检测装置,其特征在于由信号发生器(1)、功率放大器(2)、磁轭(3)、铜线圈(4)、红外相机(5)、霍尔元件(6)、运算放大器(7)、模数转换器(8)、计算机(10)组成;信号发生器(1)产生一个正弦信号,经过功率放大器(2)放大后,信号经过铜线圈(4)后会在空间产生磁场分布,钢板(11)近表面的缺陷会使磁力线(12)溢出,而且缺陷附近处的感应涡流密度较大,会产生较大的感应热量,霍尔元件(6)能够检测到泄露的磁力线(12),检测信号经过运算放大器(7)放大后经过模数转换器传送至计算机(10),红外相机(5)将摄得的红外图像传送至计算机(10),本实用新型以霍尔元件和红外相机两种装置来检测缺陷,提高了缺陷位置的检测精度,可以应用于各类实际工程中。
  • 一种钢板表面缺陷检测装置
  • [实用新型]一种基于TFBG‑SPR的多通道光纤传感器-CN201621194505.7有效
  • 帅少杰;沈常宇;孙志强;王友清;楼伟民;申屠锋营 - 中国计量大学
  • 2016-11-02 - 2017-04-26 - G01D5/353
  • 本实用新型公开了一种基于TFBG‑SPR的多通道光纤传感器,由宽带光源,偏振控制器,第一传感器,第一铬‑金膜,第一TFBG,第二传感器,第二铬‑金膜,第二TFBG,第三传感器,第三铬‑金膜,第三TFBG,光谱仪组成。宽带光源发射波长1500nm~1570nm的光,通过偏振控制器调整偏振态后沿传输光纤入射第一传感器。当入射光传输至第一传感器时,激发出大量的沿反向传输的包层模,当入射光继续传输至第二传感器时,激发出大量的沿反向传输的包层模,当入射光继续传输至第三传感器时,激发出大量的沿反向传输的包层模,光谱仪检测到总的透射光谱的信息。
  • 一种基于tfbgspr通道光纤传感器
  • [发明专利]一种基于远场涡流的金属管道缺陷检测装置-CN201611174008.5在审
  • 申屠锋营;楼伟民;沈常宇 - 中国计量大学
  • 2016-12-14 - 2017-03-15 - G01N27/90
  • 一种基于远场涡流的金属管道缺陷检测装置,由计算机、STM32开发板、功率放大器、第一激励线圈、第二激励线圈、第一检测线圈、第二检测线圈、驱动杆、进步电机和屏蔽盘组成;计算机控制STM32开发板产生一个正弦信号,经过功率放大器放大后,加载到第一激励线圈与第二激励线圈上,产生的磁场传播时有两个不同的耦合路径,一个是间接耦合能量路径,另一个是直接耦合能量路径,通过第一检测线圈和第二检测线圈来测量间接耦合磁场信号,并将信号采集进STM32开发板,通过观察信号的幅值以及相位的变化就能直观的显示是否有缺陷了,本发明无需霍尔元件和示波器,具有可操作性强,成本低等特点,可以应用于各类实际工程中。
  • 一种基于涡流金属管道缺陷检测装置
  • [发明专利]一种基于低频电磁的金属管道缺陷检测装置-CN201611174006.6在审
  • 申屠锋营;楼伟民;沈常宇 - 中国计量大学
  • 2016-12-14 - 2017-02-22 - G01N27/83
  • 一种基于低频电磁的金属管道缺陷检测装置,由计算机、STM32开发板、功率放大器、第一激励线圈、第二激励线圈、第一骨架、第二骨架、霍尔元件和伸缩杆组成;计算机控制STM32开发板产生一个正弦信号,经过功率放大器放大后,信号经过分别绕在第一骨架和第二骨架上的第一激励线圈与第二激励线圈后,会在空间产生磁力线分布,当遇到金属钢管上的缺陷时会有磁力线溢出,固定在第一骨架上的霍尔元件能检测到磁场的变化,将霍尔元件检测到的信号采集进STM32开发板就能直观的显示是否有缺陷了,本发明无需磁轭和示波器,在保证检测精度的情况下提高了便携性,具有可操作性强,检测速度快,成本低等特点,可以应用于各类实际工程中。
  • 一种基于低频电磁金属管道缺陷检测装置

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