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]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]基于神经网络算法推演激光参数组合产生强光辐射的方法-CN202211100861.8在审
  • 彭滟;葛委南 - 苏州金燧光电科技有限公司
  • 2022-09-09 - 2023-03-31 - G06F30/27
  • 本发明属于强场激光物理技术领域,提供了一种基于神经网络算法推演激光参数组合产生强光辐射的方法,包括:根据低精度步长,基于至少两种不同的激光参数进行组合得到多个参数组合,通过激光辐射数值模型计算出每个参数组合对应的光辐射能量,参数组合作为输入参数,光辐射能量作为输出参数,多组对应数据形成训练数据;将训练数据随机划分为训练集、验证集及测试集;构建神经网络模型;使用训练集及验证集,训练至回归系数R大于预定值M;根据高精度步长,使用训练好的神经网络模型得到最强光辐射能量从而得到产生对应的激光参数组合。本发明在预测光辐射能量方面展现出较高的精度和极高的效率,在光学应用领域具有高使用价值和广阔前景。
  • 基于神经网络算法推演激光参数组合产生强光辐射方法
  • [发明专利]基于半导体载流子调制透射激光的太赫兹波探测方法-CN202010521483.5有效
  • 赵佳宇;董章华;彭滟;朱亦鸣;汤烈志;惠雨晨 - 上海理工大学
  • 2020-06-10 - 2022-12-27 - G01J1/42
  • 本发明涉及一种基于半导体载流子调制透射激光的太赫兹波探测方法,激光器发射激光照射到半导体上,半导体发生内光电效应产生载流子,在太赫兹波电场的作用下,半导体中的载流子发生定向移动并复合,浓度发生变化,激光促使半导体产生载流子,太赫兹波对载流子浓度进行调制,载流子浓度变化又对透射激光进行调制,半导体输出透射激光打到硅片上,被反射输入到光电二极管被探测,再将探测信号接入示波器处理,得到太赫兹波的强度信息。通过探测激光间接获得太赫兹波形,充分利用了激光在自由空间传输损耗小、准直性好、接收装置简易等优点,降低了直接探测太赫兹波形的难度。因此该技术方法可应用于太赫兹远程遥感。
  • 基于半导体载流子调制透射激光赫兹探测方法
  • [发明专利]一种基于模拟调理技术的电流精准测量方法-CN202211067229.8在审
  • 彭滟 - 苏州金燧光电科技有限公司
  • 2022-09-01 - 2022-12-20 - G01R1/18
  • 本发明公开了一种基于模拟调理技术的电流精准测量方法,包括以下操作步骤:进行漏电流保护,等电位包围HI输出,减少压差;减少输出HI与LO之间的电容,要求PCB的材质能够做到HI端与其他电压之间的容性做到最低;PCB板卡增加法拉第屏蔽罩及输出线三同轴屏蔽线。本发明所述的一种基于模拟调理技术的电流精准测量方法,提出新型微弱电信号强噪声抑制的多重互相关精密检测算法,有效提高微弱电流检测分辨率,同时利用微带共腔体、法拉第屏蔽罩、三同轴屏蔽线实现电位层对输出端的新型环状包裹一体化封装结构,减小等效电位区自阻抗,提高输出端与等电位区绝缘阻抗,实现基于漏电保护的PA级微弱电流信号的精准测量。
  • 一种基于模拟调理技术电流精准测量方法
  • [发明专利]一种引入零极点补偿算法的精密电源与测量系统控制方法-CN202211062642.5在审
  • 彭滟 - 苏州金燧光电科技有限公司
  • 2022-09-01 - 2022-12-09 - G05B11/42
  • 本发明公开了一种引入零极点补偿算法的精密电源与测量系统控制方法,包括以下操作步骤:系统上电工作,自动调节PID控制器的参数使得输出发生超过5%的振铃现象,并测得该振铃的频率值和最大过冲比,引入零极点补偿算法,修正PID参数为最优值,使得输出端振铃现象消失。本发明所述的一种引入零极点补偿算法的精密电源与测量系统控制方法,基于传统的PID控制算法基础上,引入零极点补偿算法,可以对输出端过冲振铃特征频率点处进行增益和相位的补偿,从而改善闭环系统在该特征频率点处的频率响应,PID控制算法加零极点补偿算法二者构成的新型闭环控制系统,实现了输出响应速率更快,且无过冲振铃现象的双重优势。
  • 一种引入极点补偿算法精密电源测量系统控制方法

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