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]一种双波长的激光清洗系统及方法-CN202310307040.X在审
  • 王旭葆;曹凯选;邹晨;熊卓;赵创佳 - 北京工业大学
  • 2023-03-27 - 2023-08-11 - B08B7/00
  • 本发明公开了一种双波长的激光清洗系统及方法,包括:第一激光器发射的第一波长激光入射至待清洗物质的表面,去除抗静电面漆或抗静电面漆和部分的防雨蚀底漆;其中,抗静电面漆或抗静电面漆与防雨蚀底漆对第一波长激光吸收率高;基于系统延时器控制预设的时间间隔后,第二激光器发射的第二波长激光入射至待清洗物质的表面,去除玻璃纤维基底表面的防雨蚀底漆或剩余的防雨蚀底漆;其中,玻璃纤维基底对第二波长激光的吸收率低。本发明基于不同涂层和基底对不同波长的激光的吸收率不同,利用合适波长的激光对不同涂层进行扫描,利用对涂层吸收率高的激光清洗涂层,并且对基底吸收率低的激光进行最后清洗,避免伤害基底。
  • 一种波长激光清洗系统方法
  • [发明专利]超辐射发光二极管芯片及其制作方法-CN202111661067.6在审
  • 张明洋;周志强;王任凡 - 武汉敏芯半导体股份有限公司
  • 2021-12-31 - 2022-04-22 - H01L33/06
  • 本发明公开了一种超辐射发光二极管芯片,该超辐射发光二极管芯片从下至上依次包括衬底、有源区下光限制层和有源区,该有源区包括有源增益区,该有源增益区两端均设有通过对接生长方式形成的吸收区,两个吸收区的多量子阱的光致发光谱PL波长大于有源增益区的多量子阱的光致发光谱PL波长。本发明通过三段式结构,在发光区两端各集成一段吸收区,通过对接生长的方式实现两个吸收区的多量子阱的光致发光谱PL波长大于有源增益区的多量子阱的光致发光谱PL波长。对于波长短的光源,在光源传输过程中易被两侧的吸收波长较长的材料吸收,从而实现低纹波反射的超辐射发光二极管芯片。
  • 辐射发光二极管芯片及其制作方法
  • [发明专利]吸收式近红外线滤光片-CN201711371902.6有效
  • 吕中汉;沈筱菁;谢峻诚;王明展 - 白金光学科技(苏州)有限公司;白金科技股份有限公司
  • 2017-12-19 - 2022-08-09 - G02B5/22
  • 本申请公开了一种吸收式近红外线滤光片,其包括第一多层膜结构、吸收式结构及第二多层膜结构,吸收式结构具有重量百分比介于1%与3%间的红外线吸收染料,其中于红外线波段中,吸收式结构的穿透率为80%的波长与第一多层膜结构的反射率为80%的波长的差值介于130nm与145nm间;其穿透率为50%的波长与第一多层膜结构的反射率为50%的波长的差值介于75nm与90nm间;其穿透率为20%的波长与第一多层膜结构的反射率为20%的波长的差值介于本申请的吸收式近红外线滤光片能减少产生色偏、色差、杂光及鬼影等问题,以提升画面呈现的质量。
  • 吸收红外线滤光
  • [发明专利]吸收式近红外线滤光片-CN202210829812.1有效
  • 吕中汉;沈筱菁;谢峻诚;王明展 - 白金光学科技(苏州)有限公司;白金科技股份有限公司
  • 2017-12-19 - 2023-08-01 - G02B5/22
  • 本申请公开了一种吸收式近红外线滤光片,其包括第一多层膜结构、吸收式结构及第二多层膜结构,吸收式结构具有重量百分比介于1%与3%间的红外线吸收染料,其中于红外线波段中,吸收式结构的穿透率为80%的波长与第一多层膜结构的反射率为80%的波长的差值介于130nm与145nm间;其穿透率为50%的波长与第一多层膜结构的反射率为50%的波长的差值介于75nm与90nm间;其穿透率为20%的波长与第一多层膜结构的反射率为20%的波长的差值介于本申请的吸收式近红外线滤光片能减少产生色偏、色差、杂光及鬼影等问题,以提升画面呈现的质量。
  • 吸收红外线滤光
  • [发明专利]光波转换层及具有光波转换层的太阳能电池-CN201210301087.7无效
  • 陈彦吉;陈伟铭;王瑞麟 - 新日光能源科技股份有限公司
  • 2012-08-22 - 2013-10-30 - H01L31/0232
  • 本发明公开一种光波转换层及具有光波转换层的太阳能电池,光波转换层配置于一太阳能电池,该光波转换层以至少一光致发光材料混合一金属材料而形成电极,吸收一太阳光中波长介于600nm~2,000nm之间的一吸收光并上转换为较该吸收光的波长为短且波长介于200~1,200nm之间的一转换光,再由该金属材料将该转换光散射至该太阳能电池中以进行二次吸收。本发明还公开一种具有光波转换层的太阳能电池,运用本发明的具有光波转换层的太阳能电池,可有效地吸收大于600nm波长吸收光并上转换为较吸收波长短的转换光,进而让半导体基板进行二次吸收,而增加太阳能电池发电效率
  • 光波转换具有太阳能电池
  • [发明专利]牙齿美白系统-CN202080073906.X在审
  • 汪天仪 - 皇家飞利浦有限公司
  • 2020-10-20 - 2022-06-07 - A61C1/00
  • 光源被配置为使得发射的光波长能够在操作波长范围内调节。检测器被配置为检测光源发射的光。处理单元被配置为控制光源以调节由光源发射的光的波长,并且在调节波长时确定检测到的从光源发射的光的吸收度量。处理单元被配置为利用所确定的吸收度量,在吸收峰值处的波长下操作光源。
  • 牙齿系统
  • [发明专利]用于二氧化碳描记信号处理的方法和系统-CN202080080698.6在审
  • H·W·范凯斯特伦 - 皇家飞利浦有限公司
  • 2020-11-13 - 2022-07-08 - A61B5/00
  • 本发明提供一种通过抑制光吸收信号内的光谱背景信号来获得经滤波的二氧化碳描记信号的方法。获得在一定波长范围内的来自对象的光吸收信号,其中所述光吸收信号表示当光信号穿过接受调查的呼吸空气样本时被吸收的光信号的比例,并且其中所述光吸收信号包括光谱背景信号。从光吸收信号中分离出二次谐波信号,并标识光谱背景信号的周期。在二次谐波信号的中心波长处对二次谐波信号进行采样,其中中心波长表示最大二氧化碳吸收,并且在二次谐波信号的偏离中心波长处对二次谐波信号进行采样,其中偏离中心波长和中心波长被光谱背景信号的周期的倍数分开。
  • 用于二氧化碳信号处理方法系统
  • [发明专利]多模型融合的光谱波长选择方法-CN202110256176.3在审
  • 陈小辉;黄剑;陈凌俊;胡志敏 - 三峡大学
  • 2021-03-09 - 2021-06-29 - G01N21/31
  • 本发明涉及光谱波长选择方法,包括:将光谱划分为多个波段区间;在每个波段区间上进行偏最小二乘回归分析;计算每个波段对应变量的交互验证均方差;找出交互验证均方差小的波段,将这些波段区间对应的光谱吸收矩阵组合,得到新的光谱吸收矩阵;针对新的光谱吸收矩阵,使用蒙特卡洛采样方法进行多次采样,每次采样去掉回归系数相对较小的波长点,再建立偏最小二乘回归分析模型,选出交互验证均方差最小的波长变量集,作为候选的最优波长变量集;进行多轮采样选出重复出现、稳定的波长变量,作为最优波长变量。本发明通过多轮的采样、筛选,选出稳定的最优光谱波长变量,相比单一的光谱波长选择模型,选出的光谱波长变量更少。
  • 模型融合光谱波长选择方法

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