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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  • [实用新型]一种无功功率调节的装置-CN202122231995.0有效
  • 陈兵;程刚;唐昊;张海燕;齐国生 - 新疆昆玉钢铁有限公司
  • 2021-09-15 - 2022-03-11 - H02J3/16
  • 本实用新型公开了一种无功功率调节的装置,包括箱体、无功功率调节器、降温机构、升温机构和控制器,无功功率调节器设置于箱体内的支撑杆上,箱体与无功功率调节器之间设置有降温机构和升温机构,降温机构和升温机构分别与控制器电连接。本实用新型的无功功率调节的装置,通过箱体和支撑杆结构可以防止雨水和雪水的进入,可以对无功功率调节器起到保护作用,通过控制降温机构和升温机构对箱体内的温度进行调控,防止高温导致无功功率调节器的设备线路熔断或低温导致的设备冻结问题,避免受到冰雹或高温等极端恶劣天气的影响而损坏,使无功功率调节器在极端环境下的正常工作。
  • 一种无功功率调节装置
  • [实用新型]便携式显微分析系统-CN201520711325.0有效
  • 齐国生;任燕春;张承业;刘有斌;王亮;陈豪 - 北京华方神火科技有限公司
  • 2015-09-14 - 2016-02-10 - G02B21/36
  • 本实用新型提供了一种便携式显微分析系统,包括显微装置,其包括用于放大观测物品光学图像的三目镜和光电放大器,配置成受控地将来自三目镜的光学图像放大并生成电学图像信号;数字信息处理装置与光电放大器以预定方式通信,以接收处理电学图像信号,并向光电放大器发送倍率控制信号,以调节图像放大倍数;图像输出装置,与数字信息处理装置以预定方式通信,用于将经数字信息处理装置处理后的电学图像信号输出为视觉图像;和便携箱,其内限定有容纳空间,以使显微装置、数字信息处理装置和图像输出装置放置其中。本实用新型的便携式显微分析系统,整体结构紧凑,便于携带,方便检测不同地点的检测目标。
  • 便携式显微分析系统
  • [实用新型]显微设备和显微分析系统-CN201520711232.8有效
  • 齐国生;任燕春;张承业;刘有斌;王亮;陈豪 - 北京华方神火科技有限公司
  • 2015-09-14 - 2016-02-10 - G02B21/36
  • 本实用新型提供了一种显微设备和显微分析系统,显微设备包括物镜和目镜,还包括光电放大器,其包括分光镜和放大图像生成装置,分光镜设置在物镜与目镜之间的光学路径上,以将来自物镜的光线分成两路出射光线,第一路出射光线传向目镜,第二路出射光线传向放大图像生成装置,以将其的光学图像放大并生成电学图像信号。显微分析系统包括显微设备和监控设备。本实用新型的显微设备和显微分析系统,实现了无级放大功能,并且在保持有较高的分辨率的前提下,扩展了放大倍数的范围,最低放大倍数可低至4倍,最高放大倍数可达到4万倍。因此,用户可选择在超高倍数下检测超精细结构,在较小倍数下检测大的视野,使图像检测更加全面。
  • 显微设备分析系统
  • [实用新型]荧光显微设备和荧光显微分析系统-CN201520711231.3有效
  • 齐国生;任燕春;张承业;刘有斌;王亮;陈豪 - 北京华方神火科技有限公司
  • 2015-09-14 - 2016-02-10 - G01N21/64
  • 本实用新型提供了一种荧光显微设备和荧光显微分析系统,荧光显微设备包括物镜和目镜,还包括荧光装置,设置在物镜与目镜之间的光学路径上,以受控地开启从而产生经由物镜照射到观测样品的荧光激发光线,且选择性地透过从物镜传回的来自观测样品的受激自发射荧光;和光电放大器,包括分光镜和放大图像生成装置,分光镜设置在荧光装置与目镜之间的光学路径上,以将受激自发射荧光分成两路出射光线,第一路出射光线传向目镜,第二路出射光线传向放大图像生成装置,以将第二路出射光线的光学图像放大并生成电学图像信号。荧光显微分析系统包括荧光显微设备和监控设备。本实用新型的荧光显微设备能调整至较小倍数以扩大观测视野,且能观测染色样品。
  • 荧光显微设备分析系统
  • [发明专利]一种高密度蓝光光学读取头-CN200710063051.9无效
  • 马建设;陆军辉;潘龙法;程雪岷;严明铭;李莉华;齐国生;沈全洪 - 清华大学
  • 2007-01-26 - 2007-08-29 - G11B7/125
  • 一种使用蓝光激光的光学头结构系统,该结构系统包括激光器、准直镜、整形棱镜、偏振分光棱镜、反射镜、1/4波片、物镜、盘片、单透镜、平板玻璃、柱面镜、信号探测器、信号聚光镜、激光功率探测器、圆形光栏。该系统特征在于:1.激光器发出蓝光波段激光,该激光为P偏振光,2.由准直镜、整形棱镜、圆形光栏对产生的激光进行处理,得到光强分布均匀的圆形平行光束,3.由偏振分光棱镜对产生的圆形平行P偏振光束进行分光,少量P偏振光反馈到功率探测器进行激光器恒功率控制;绝大部分平行的P偏振光透过经过1/4波片后变为圆偏振光对光学盘片中的坑道信号数据进行聚光采集,4.由1/4波片将光学盘片表面坑道反射的圆偏振光转化为S偏振光,S偏振光经过偏振分光棱镜反射到信号探测器上,进行数据读取。本发明解决光盘容量受限问题,可大大提高光盘的存储容量。
  • 一种高密度光学读取
  • [发明专利]数字彩色光盘的读取方法和读取装置-CN200410037430.7无效
  • 徐端颐;宋洁;齐国生;佘鹏;沈全洪 - 清华大学
  • 2004-04-30 - 2005-01-26 - G11B7/135
  • 数字彩色光盘的读取方法和读取装置,属于光盘信息存储领域。为了解决现有数字彩色光盘读取装置中的合光和分光装置结构复杂,多激光器难于协调控制的问题,本发明公开了一种数字彩色光盘的读取方法和装置,本发明采用白光LED光源、整形准直镜、分光棱镜组、滤波片和消色差物镜结构,把由白光LED光源发出的平行光束,经消色差物镜聚焦在数字彩色光盘上实现读出。本发明避免了多激光器中几种频率的光波难以协调控制的问题,并且无需合光装置,读取装置结构简单,还可对数字彩色光盘进行并行读出,有效提高了光盘数据读取速率和存储容量。
  • 数字彩色光盘读取方法装置
  • [发明专利]用于光致变色多波长光存储的多通道并行写入方法-CN200410009057.4无效
  • 徐端颐;胡华;张启程;齐国生 - 清华大学
  • 2004-04-29 - 2005-01-26 - G11B7/0045
  • 用于光致变色多波长光存储的多通道并行写入方法,属于光存储技术领域。该方法采用二维编码器将单通道一维用户数据转换为多通道二维数据,并使编码后的多行二维数据阵列满足(d,k)游程长度限制,其中,该二维数据阵列的每一行都满足d约束,但是k约束只是在联合方式下满足;然后,将二维数据阵列每一行的数据输入到一个数据通道,每一个数据通道控制一个激光器的写入,实现多波长光存储的数据并行写入。通过采用本发明所述的多通道并行写入方法,多波长光存储的数据传输速率与单通道相比会成倍提高。并且,由于该多通道二维编码方法较之传统的单通道一维方法能够获得更高的编码效率,从而可以进一步提高多波长光存储的存储容量。
  • 用于变色波长存储通道并行写入方法
  • [发明专利]用于光致变色多阶光存储的游程长度受限编码式写入方法-CN200310121702.7无效
  • 徐端颐;胡华;齐国生;张启程 - 清华大学
  • 2003-12-19 - 2004-12-08 - G11B20/10
  • 用于光致变色多阶光存储的游程长度受限编码式写入方法,其特征在于:它采用了由现场可编程门阵列FPGA制成的编码器,基于有限状态图的状态切分与合并方法,把3比特的用户数据映射为2比特的8阶通道数据。这种映射关系固化在编码器的ROM只读存储器中,一旦有用户数据输入到编码器中,先进入数据缓存器中,再每3比特一组进入ROM只读存储器,映射成所述的通道序列。编码器的码率R=3/2,编码后的字符序列中包含字符‘0’,‘1’,‘2’,‘3’,‘4’,‘5’,‘6’和‘7’。在连续的非零字符之间至少有1个‘0’,最多有2个‘0’。它具有编码器/解码器易于实现,编码效率高,代码密度高的优点,用于光致变色多阶光存储中,可获得两至三倍于现有方法的光存储容量及传输速率。
  • 用于变色多阶光存储游程长度受限编码写入方法
  • [发明专利]灰度记录方式的只读光盘-CN03100602.7无效
  • 徐端颐;李赫雄;蒋培军;齐国生 - 清华大学
  • 2003-01-17 - 2004-08-04 - G11B7/24
  • 灰度记录方式的只读光盘属于只读光盘存储领域,其特征在于,它是一种灰度分阶只读光盘,它含有依次层叠的:基片、用感光材料经光刻曝光、显影、定影程序后形成的记录层、反射层和保护层。它也可以是一种多波长多阶只读光盘,它还有依次层叠的:基片、用对不同波长敏感的多种混和光致变色材料经光刻曝光、显影、定影程序后形成的记录层、反射层和保护层。它避免了坑的形状对误码的影响,而且采用光刻方法记录数据,消除了原先压制过程中模具带来的影响。
  • 灰度记录方式只读光盘

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