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]一种组合形式的三层液体透镜结构-CN202210341641.8有效
  • 孔梅梅;薛银燕;孙小波;潘世成 - 南京邮电大学
  • 2022-03-29 - 2023-07-14 - G02B3/14
  • 本发明公开了一种组合形式的三层液体透镜结构。该液体透镜结构包括顶板、底板、设于顶板和底板之间的隔离板、连接顶板和隔离板的第一侧壁以及连接底板和隔离板的第二侧壁,还包括互不相溶的环境液体和液滴,隔离板、顶板和第一侧壁围设形成第一收容腔,隔离板、底板和第二侧壁围设形成第二收容腔,第一收容腔和第二收容腔内均设有环境液体,且环境液体围设在液滴周围,顶板和/或底板和/或隔离板与电源连接,改变电源的电压,以改变液滴的面型。本发明的液体透镜结构具有响应速度快、功耗低、可调焦距的范围大、结构简单、操作方便、精度高以及成本低等优点;通过改变电源的电压以实现控制液滴的面型,以实现改变液体透镜的焦距。
  • 一种组合形式三层液体透镜结构
  • [发明专利]调节范围和精度均可配置的液体光学调相器-CN202210223560.8有效
  • 陈陶;陈琪瑞;郑培涛;梁忠诚;丁天心;孙靖怡;陈悦;孔梅梅 - 南京邮电大学
  • 2022-03-07 - 2023-07-14 - G02B26/06
  • 本发明是一种调节范围和精度均可配置的液体光学调相器,包括固体内芯腔体、透明上、下盖片,固体内芯腔体被平行的所述透明上、下盖片密封为相位调节液腔,相位调节液腔内存储三种液体作为相位调节液,每种相位调节液对应的固体内芯腔体的内腔表面均设置有注液孔,注液孔与外力调节装置连接,利用外力调节装置改变固体内芯腔体内液体在通光方向的高度比,从而改变光束穿过液体时的光程,实现光学相位调节,通过配置固体内芯腔体内液体的折射率差实现调节范围和调节精度均可配置。本发明利用接触角不变的性质构造水平液面,无需外加薄膜,结构简单、精度高,在光学综合孔径成像和光信息处理领域有应用前景。
  • 调节范围精度均可配置液体光学调相器
  • [发明专利]一种双闭环控制的触觉传感器及其控制方法-CN202211258355.1在审
  • 孔梅梅;王浩东;徐荣青;申景金 - 南京邮电大学
  • 2022-10-14 - 2022-12-23 - A61B5/0531
  • 本发明属于传感器技术领域,是一种双闭环控制的触觉传感器,包括双闭环控制系统,传感器测量系统以及触觉传感器系统模型,双闭环控制系统设有传感器触头、稳幅控制系统和频率跟踪系统,传感器测量系统设有按压装置和共振频率采集系统,按压装置通过弹簧形变量控制接触力大小,共振频率采集系统用于采集传感器触头初始频率以及触碰待测组织时的系统共振频率,用于根据频率偏移量计算待测组织的弹性。本发明能降低传感器系统初始共振频率,避免了对接触物体的侵入破坏,提高系统稳定性,提高测量精度;结构简单,有利于传感器的小型化。
  • 一种闭环控制触觉传感器及其控制方法
  • [实用新型]一种双凸形液体透镜-CN202122056722.7有效
  • 孔梅梅;孙小波;潘世成 - 南京邮电大学
  • 2021-08-30 - 2022-05-10 - G02B26/00
  • 本实用新型涉及一种双凸形液体透镜,包括圆柱形玻璃管、导电玻璃板、绝缘层、绝缘液滴及导电液体,所述导电玻璃板放置于中间,其上下两面对称分布有绝缘滴液,绝缘液滴的周围分布有导电液体,所述绝缘体设置于双面导电玻璃上。本实用新型的曲率可变、焦距可变,而且两个曲率的大小可以不同;上下两部分都是液滴形式,从而可以实现大光焦度的改变。
  • 一种双凸形液体透镜
  • [发明专利]一种轮胎面的实现方法及以轮胎面为界面的双液体透镜-CN202010572281.3在审
  • 孔梅梅;孙小波;袁东 - 南京邮电大学
  • 2020-06-22 - 2020-10-13 - G02B27/00
  • 本发明提出了一种轮胎面的实现方法,首先基于电湿润效应设计一个双液体轮胎面透镜;然后利用仿真软件构建基于电湿润效应的双液体轮胎面透镜模型;最后多次调整对模型施加的电压,使双液体界面在X、Y两个方向上都可以实现任意的曲率并且保证它们的弯曲方向相同,获得所需的轮胎面。本发明的方法解决了传统柱面透镜只能在一维方向上聚焦、发散的缺点,且液体透镜的界面由常规的圆柱面改为设计中使用的轮胎面,轮胎面在x、y两个方向上都可以实现任意的曲率,即可以同时对两个方向上的光束进行整形,因此轮胎面能更有效地收集光线、减小光学系统的体积、降低成本、大大提高了系统的成像质量。
  • 一种轮胎实现方法界面液体透镜
  • [发明专利]一种基于液体棱镜结构的布儒斯特窗结构和构建方法-CN201911291063.6在审
  • 袁东;孔梅梅;陈陶;赵瑞;梁忠诚 - 南京邮电大学
  • 2019-12-16 - 2020-04-10 - G02B26/00
  • 本发明公开了一种基于液体棱镜结构的布儒斯特窗结构和构建方法,包括两个双液体棱镜结构,双液体棱镜结构包括长方体玻璃管,管内分别充装导电液体及绝缘液体,且管体内壁涂覆有疏水电介质层,玻璃管外侧管壁及底面镀有导电层,且四个管壁上各自连接一个可变压的外接电源,构建方法包括建立基于电润湿原理的双液体结构的棱镜模型,对液体棱镜模型在外加电压时液体界面面型的变化情况进行仿真,调整电压以保证液面界面始终为平面,最后,将两个上述的双液体模型拼接成布儒斯特窗。本发明能够有效解决固体布儒斯特窗的角度偏差、扭度偏差、窗面不平行等损耗问题,降低了制作成本,在外腔式气体激光器等方面有良好的应用前景。
  • 一种基于液体棱镜结构布儒斯特窗构建方法
  • [发明专利]一种基于光学模型的晶状体悖论分析方法-CN201711286406.0在审
  • 孔梅梅;陈鑫;袁扬 - 南京邮电大学
  • 2017-12-07 - 2018-05-04 - G09B23/22
  • 本发明公开了一种基于光学模型的晶状体悖论分析方法,包括获取老花眼的人眼参数;根据正常人眼的晶状体模型结合所获取的老花眼人眼参数,得到初始老花眼光学模型,并以老花眼的屈光度和成像质量为目标,将晶状体的光学参数中面型和折射率设为变量,以建立老花眼光学模型;根据所建立的老花眼光学模型,分析晶状体的光学参数中面型和折射率分别随年龄的变化情况,并完成对晶状体悖论进行解释分析。本发明以正常的人眼模型为基础,结合老花眼的屈光度以及实际测得的老花眼的有关数据,对晶状体悖论进行解释分析,能够分析晶状体的悖论,做到快速建模和分析。
  • 一种基于光学模型晶状体悖论分析方法
  • [实用新型]一种基于电润湿技术的变形镜-CN201720520430.5有效
  • 陈丹;孔梅梅;陈鑫 - 南京邮电大学
  • 2017-05-11 - 2017-12-12 - G02B26/00
  • 本实用新型公开了一种基于电润湿技术的变形镜,包括基底和设置在基底上的驱动器,驱动器包括由多个液体透镜管组成的液体透镜阵列,液体透镜管内填充有疏水材料,疏水材料包括互不相溶的导电液体和绝缘液体,绝缘液体位于液体透镜管的底部,导电液体位于绝缘液体的上方且导电液体的液面与液体透镜管的管口面齐平,导电液体的上表面覆盖有第一绝缘材料,第一绝缘材料的上表面设置有一层均匀平滑的固态纳米金属薄膜,基底的下表面设有第二绝缘材料,第二绝缘材料的下表面设有电极,液体透镜管的内壁上由外至内依次涂覆有绝缘层和疏水层。本实用新型可得到连续的面形,具有精度高、结构简单、成本低、响应速度快等优点,具有广阔的应用前景。
  • 一种基于润湿技术变形
  • [发明专利]基于三液体透镜结构模拟人眼晶状体的非球面分析方法-CN201510376608.9有效
  • 孔梅梅;朱凌峰;宋驰 - 南京邮电大学
  • 2015-07-01 - 2017-09-26 - G02B27/00
  • 本发明公开了基于三液体透镜结构模拟人眼晶状体的非球面分析方法,采用“第一导电液体+绝缘液体+第二导电液体”的三层液体结构,来模拟人眼晶状体的结构;通过分别在第一导电液体、第二导电液体上施加电压来改变导电液体与绝缘液体的接触角,从而改变界面曲率达到变焦;对该结构运用拉普拉斯公式得到非球面面型和密度差的二阶微分方程;采用Runge‑Kutta算法对非球面面型和密度差的二阶微分方程进行计算,得出非球面面型数值解;通过偶次非球面公式来拟合得到的数值解,得到拟合的非球面公式;根据该拟合的非球面公式,对其结构进行成像分析。本发明可为实现模拟人眼晶状体的变焦特性提供了一个可调的直观的模型。
  • 基于液体透镜结构模拟晶状体球面分析方法

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