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]超分辨辐射损耗偏振荧光显微成像系统-CN202310451127.4在审
  • 袁景和 - 山东智创视景光电科技有限公司
  • 2023-04-25 - 2023-09-12 - G01N21/64
  • 超分辨辐射损耗偏振荧光显微成像系统,它涉及偏振荧光显微成像技术领域,具体涉及一种超分辨辐射损耗偏振荧光显微成像系统。它按照光束传播方向依次设置有偏振照明系统、显微成像系统和偏振荧光探测系统;所述偏振照明系统包括激发光单元、辐射损耗单元;偏振照明系统,用于产生偏振方向可调的线偏振激光和圆偏振的螺旋位相的辐射损耗采用上述技术方案后,本发明有益效果为:实现不同偏振方向的荧光分子选择性激发;实现荧光分子的手性研究;采用圆偏振的损耗,获得超分辨检测和成像;实现两偏振方向的超分辨荧光成像和荧光分子的各向异性测量。
  • 分辨辐射损耗偏振荧光显微成像系统
  • [发明专利]提高光化学气体传感器探测灵敏度的方法-CN202011490816.9有效
  • 鲁雪纯;陈伟国;樊逢佳;杜江峰 - 中国科学技术大学
  • 2020-12-16 - 2022-04-19 - G01N21/64
  • 本发明公开了一种提高光化学气体传感器探测灵敏度的方法,包括:步骤一,利用光化学气体传感器的激光发射器发射出激光;步骤二,将步骤一中激光射入到光化学气体传感器的增益介质中,使激光处于集居数反转状态,产生辐射;步骤三,利用步骤二中产生的辐射,使辐射产生的信号通过集居数反转状态的气敏材料薄膜时,产生并发射出放大的自发辐射信号;步骤四,收集放大的自发辐射信号,以探测增益介质对环境气氛变化的响应。本方法为提高光化学气体传感器的灵敏度提供了新的有效思路,该方法得到的辐射具有较大功率,谱宽窄于自发辐射,且其收集效率高,大幅度提高光化学气体传感器的信噪比及光化学气体传感器探测灵敏度。
  • 提高光化学气体传感器探测灵敏度方法
  • [发明专利]功率测量装置-CN202110266423.8在审
  • 韦欣;谢新宇;李川川;李健 - 中国科学院半导体研究所
  • 2021-03-11 - 2021-06-29 - G01J1/42
  • 一种功率测量装置,包括:微机电系统‑垂直腔面发射激光器、连接柱、平台、光谱分析模块和功率计算模块;微机电系统‑垂直腔面发射激光器包括外延结构和与外延结构连接的微机电‑布拉格反射镜;微机电‑布拉格反射镜通过连接柱与平台连接;平台受到入射激光的照射产生的辐射压力,辐射压力通过连接柱传送至微机电‑布拉格反射镜,以使得微机电‑布拉格反射镜发生位移;垂直腔面发射激光器产生的透过微机电‑布拉格反射镜出射;光谱分析模块设置在路上;光谱分析模块用于测量的波长;功率计算模块与光谱分析模块电连接;功率计算模块用于根据的波长计算入射激光的功率。
  • 功率测量装置
  • [发明专利]一种基于饱和泵浦-辐射探测的超分辨显微方法及系统-CN201810930052.7有效
  • 匡翠方;王文生;徐良;丁志华;李海峰;刘旭 - 浙江大学
  • 2018-08-15 - 2021-05-14 - G01N21/64
  • 本发明公开了一种基于饱和泵浦‑辐射探测的超分辨显微方法及系统,属于超分辨显微成像和非线性光学领域,系统包括光源模块、探测模块和处理模块,样品放置在光源模块与探测模块之间,光源模块包括发出激发光的第一光源、发出读取的第二光源、调制器件、二色镜以及扫描振镜;探测模块包括光电探测器;光电探测器连接锁相放大器,锁相放大器通讯连接至处理模块。在共聚焦显微术的基础上,通过引入饱和激发光并对激发光进行时域限制,使样品可以缠上荧光高次谐波信号,同时,通过引入另外一束读取激光,使原本要发出的荧光以辐射的形式发射出来,最后通过锁相探测解调出辐射高次谐波信号
  • 一种基于饱和辐射探测分辨显微方法系统
  • [发明专利]轴向泵浦行波放大液芯光纤激光器-CN201510310136.7在审
  • 孙成林;李业秋;门志伟;何丽桥 - 吉林大学
  • 2015-06-08 - 2015-09-09 - H01S3/067
  • 针对现有的染料激光器激光能量损耗高、转换效率低的缺点,和辐射的频率不稳定,存在辐射波长漂移问题,设计了一种利用液芯光纤将轴向泵浦激光与Stokes和anti-Stokes相互耦合,同时利用荧光染料分子作为荧光种子混入液芯光纤的芯工作物质中增强拉曼辐射本发明中的轴向泵浦行波放大液芯光纤激光器由泵浦激光光源发出泵浦激光后通过外路小孔光阑得到基模激光,利用耦合透镜将基模激光耦合至液芯光纤中获得可调谐的拉曼辐射输出,最后通过透射光栅和/或大折射率棱镜进行分光处理后完成激光输出过程
  • 轴向行波放大光纤激光器
  • [实用新型]轴向泵浦行波放大液芯光纤激光器-CN201520390453.X有效
  • 孙成林;李业秋;门志伟;何丽桥 - 吉林大学
  • 2015-06-08 - 2015-10-07 - H01S3/067
  • 针对现有的染料激光器激光能量损耗高、转换效率低的缺点,和辐射的频率不稳定,存在辐射波长漂移问题,设计了一种利用液芯光纤将轴向泵浦激光与Stokes和anti-Stokes相互耦合,同时利用荧光染料分子作为荧光种子混入液芯光纤的芯工作物质中增强拉曼辐射本实用新型中的轴向泵浦行波放大液芯光纤激光器由泵浦激光光源发出泵浦激光后通过外路小孔光阑得到基模激光,利用耦合透镜将基模激光耦合至液芯光纤中获得可调谐的拉曼辐射输出,最后通过透射光栅和/或大折射率棱镜进行分光处理后完成激光输出过程
  • 轴向行波放大光纤激光器
  • [发明专利]辐射损耗显微成像系统-CN201310213071.5有效
  • 张运海;张欣;杨皓旻;孔晨晖 - 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
  • 2013-05-31 - 2013-08-21 - G01N21/64
  • 本发明提供的辐射损耗显微成像系统包括激发光激光、第一二色镜、荧光激发和成像单元、损耗激光、矢量光束调制单元及控制单元。本发明提供的辐射损耗显微成像系统采用矢量光束调制单元对入射的损耗激光光束振幅、相位及偏振态进行调制,利用物镜光瞳处的损耗光波振幅、相位和偏振态来形成损耗焦斑,在多物理量同时作用下,对损耗焦斑进行细微而复杂的整形,使得生成的损耗焦斑能够和激发光焦斑分布精确匹配,同时能够在保证一定信噪比的情况下使得损耗焦斑中央暗区直径最小,使得该受辐射损耗显微成像系统具有很高的光学分辨率。
  • 辐射损耗显微成像系统
  • [发明专利]一种基于宽带辐射的纳米OCT成像方法及系统-CN201510482335.6有效
  • 丁志华;唐弢 - 浙江大学
  • 2015-08-07 - 2017-10-13 - G01N21/64
  • 本发明公开了一种基于宽带辐射的纳米OCT成像方法及系统。本发明利用辐射而非自发辐射使处于激发态的色团快速回到基态,并采用宽带探测光源实现辐射荧光信号的相干探测。轴向与横向分辨率的提高则分别通过宽带光源技术和辐射损耗技术来实现。采用超宽带光源作为探测光源,可实现亚微米至百纳米级的轴向分辨率。采用基于辐射损耗的点扩散函数调控技术,可以实现纳米级的横向分辨率。鉴于辐射过程大大短于自发辐射过程,本发明的成像方法较之于传统的荧光成像,成像速度可以极大提高。
  • 一种基于宽带辐射纳米oct成像方法系统

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